ES2350980T3 - Gestión de demanda y suministro eléctricos de área amplia. - Google Patents

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Daniel E. Shprecher
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Abstract

Método para controlar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos asociados con una pluralidad de dispositivos remotos, comprendiendo el método las etapas de: generar automáticamente al menos un mensaje informativo en un servidor central que responde a uno o más de consumo de recursos por, producción de recursos por, características operativas de y estado operacional de al menos un dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos; y transmitir el al menos un mensaje informativo a al menos un dispositivo de comunicación, permitiendo el al menos un dispositivo de comunicación adoptar al menos una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos, producción de recursos, características operativas y estado operacional, atribuidos al al menos un dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos en el que al menos una regla predeterminada se refiere a controlar el al menos un dispositivo.

Description

CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere en general a controlar, monitorizar y gestionar dispositivos remotos y, más particularmente, a métodos y sistemas para ajustar de manera remota estados y/o características de los dispositivos remotos para reducir la demanda/el consumo y/o aumentar el suministro de recursos basándose en datos definidos por el usuario, datos externos y/u otra información relevante para evaluar la demanda, el suministro y otros eventos/condiciones.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La fiabilidad y disponibilidad de recursos energéticos respecto a la demanda han sido una preocupación mundial en el sector privado y público. La demanda total ha subido más rápidamente que el suministro en la mayor parte de los estados y países, dando como resultado la caída de los niveles de reserva y, cada vez más, insuficiencias y cortes graves. Debido a que no es práctico almacenar energía eléctrica, las insuficiencias de electricidad se manifiestan como oscurecimientos parciales y apagones que suponen costes significativos para empresas, consumidores y la sociedad. Además de los oscurecimientos parciales y apagones reales, las insuficiencias también provocan que los precios de mercado al contado aumenten extremadamente, suponiendo costes excesivos adicionales tanto para los productores como los consumidores.
La generación y transmisión de energía cada vez mayor de manera centralizada es difícil y a veces, imposible. El aumento del suministro energético a largo plazo está sujeto a costes de construcción significativos, asuntos medioambientales, complejidades infraestructurales y logísticas, retos de aumento de capital, obstáculos normativos, resistencia social y barreras de tiempo asociados con el aumento de la capacidad de generación y transmisión.
El suministro y la distribución de potencia son en sí mismos vulnerables a interrupciones, fallos y cortes. Los fallos y las sobrecargas de los equipos, insuficiencias de entradas (tales como agua fluvial para enfriar o para la generación de potencia hidroeléctrica, viento para turbinas eólicas), ataques terroristas y de piratas informáticos, y otros factores pueden afectar a la disponibilidad del suministro existente, a menudo con un aviso con poca antelación o sin aviso.
La demanda de potencia varía de manera diaria, semanal, mensual, estacional y anual. La demanda puede ser para aires acondicionados, calentadores eléctricos, accesorios de iluminación así como otros aparatos y equipos. Para la mayor parte de su uso comercial y general, no existe ninguna sustitución práctica para la misma. Sin embargo, la demanda para tales recursos ha aumentado más rápidamente que el suministro durante muchos años, e incluso durante décadas en algunas regiones. La demanda de potencia también es muy variable a lo largo de periodos cortos, afectada por muchos factores incluyendo la temperatura exterior. Una ola de calor u ola de frío puede dar como resultado aumentos significativos de la demanda. Como la capacidad de suministro libre alcanza niveles peligrosamente bajos mientras que el suministro y la demanda de un momento a otro son volátiles, los precios pasan a ser elevados e inestables, y el riesgo de oscurecimientos parciales y apagones aumenta bruscamente.
La demanda de recursos excesiva, el suministro de recursos reducido y su combinación llevan a insuficiencias. Para la mayor parte de los recursos, tales insuficiencias llevan a picos extremos en los precios de mercado, como con el gas natural; problemas en la calidad de recursos, como con el suministro de agua; y la inaccesibilidad al recurso, llevando a una pérdida de producción económica asociada y, a veces, a una pérdida de vida útil, como con la energía eléctrica. Este problema se agrava para la potencia eléctrica, porque no hay ningún mecanismo viable actualmente mediante el que pueda almacenarse electricidad. Los picos en los precios de la electricidad de un
factor de diez son comunes, y los apagones aumentan mundialmente en frecuencia y gravedad.
En un sistema de distribución de recursos tal como la red de potencia eléctrica, las respuestas a las insuficiencias y los riesgos de insuficiencias se han tratado con una capacidad de generación de emergencia costosa, con apagones y oscurecimientos parciales rotativos que afectan al cliente, y con peticiones por parte de los suministradores para que los grandes usuarios desactiven sus instalaciones de producción temporalmente para reducir la demanda pico y/o para activar su propio equipo de generación de potencia de gran capital.
Con respecto a este enfoque con participación del usuario para mitigar las insuficiencias, mientras el número de grandes usuarios de este tipo ha sido pequeño, del orden de diez a cien, ha sido práctico un proceso manual para que los operadores de los sistemas eléctricos ayudaran a equilibrar la demanda y el suministro con un aviso con relativamente poca antelación para hacer frente a picos de demanda o interrupciones de suministro. Sin embargo, la falta de eficacia de tiempo y ajuste a escala de estos procesos limita su eficacia para evitar cortes principales y, en segundo lugar, para reducir la volatilidad extrema de los precios a lo largo de la cadena de suministro a medida que la demanda pico se aproxima al límite de suministro.
Los proveedores de recursos, tales como las compañías de generación, transmisión y distribución de potencia y otras empresas tienen un acceso limitado, o no tienen acceso, a la información correcta en el momento oportuno para influir de manera eficaz en la cantidad de energía consumida por sus clientes. En el mejor de los casos, las empresas pueden tener información casi en tiempo real relativa a un consumo de potencia sólo de una comunidad entera o una subsección grande de la misma. Información más detallada sólo está disponible en general de manera sencilla mensualmente, cuando están preparándose las facturas.
Esta falta de información detallada, en tiempo real o casi en tiempo real acerca de la naturaleza y la cantidad de demanda y suministro de emergencia bajo el control de los usuarios
finales, y la falta de capacidad para influir en o controlarla de manera eficaz, en caso necesario, supone un reto significativo para los proveedores de recursos para equilibrar el suministro y la demanda, ya sea para predecir insuficiencias, solucionar problemas inmediatos, evitar cortes futuros, reducir riesgos de cortes, estabilizar los precios al por mayor y otros, redistribuir la demanda en el tiempo o para cualquier otro objetivo beneficioso.
Los suministradores tienen mecanismos muy limitados para influir en la demanda de sus recursos a lo largo de periodos cortos. Es extremadamente problemático detectar insuficiencias reales o potenciales a corto plazo en áreas predefinidas; comunicar información útil y oportuna a los usuarios correctos acerca de las mismas, que ascienden a miles o millones; garantizar que una respuesta apropiada de reducir la demanda, aumentar el suministro o ambos se produzca de una manera rápida, razonable y auditable; y a continuación, garantizar una vuelta metódica y razonable a la normalidad.
La misma falta de información, influencia y control que perjudica a los suministradores y distribuidores también perjudica a sus clientes. Es extremadamente difícil que accedan a la información necesaria relacionada con los recursos para asumir su propia demanda, o para controlarla a través de múltiples instalaciones casi en tiempo real, y para de este modo protegerse frente al riesgo de insuficiencias.
Los usuarios, si pueden reducir la demanda o aumentar el suministro temporalmente en una o más instalaciones, pueden establecer un acuerdo, realizar ofertas o aceptar ofertas renunciando al derecho de usar libremente todos los recursos disponibles para ellos, a cambio de cierta consideración. Esta “demanda negativa” podría verse como un “suministro positivo” en un intercambio comercial o de mercado. Usuarios de cualquier tamaño pueden desear negociar en su capacidad para reducir la demanda o aumentar el suministro, ya sea de manera bilateral, en un mercado de recursos, o en un intercambio comercial. Otros usuarios, sin la capacidad para ajustar su propio consumo o producción de recursos, o que lo valoren de manera diferente,
pueden desear entrar en tales negociaciones para proteger su vulnerabilidad a los picos de precios y/o insuficiencias de suministro a corto plazo. La dificultad para cumplir físicamente con lo acordado exactamente cuando se requiere, particularmente cuando están implicadas múltiples instalaciones, limita la capacidad para que una negociación de este tipo proporcione una protección eficaz frente a la volatilidad de demanda y suministro.
Una vez que un usuario ha alterado su consumo o suministro de recursos, el usuario puede beneficiarse además de ciertos efectos económicos secundarios, tales como créditos o permisos de contaminación. Además los usuarios se beneficiarían de la capacidad añadida para asociar cambios específicos en el consumo
o la producción de potencia con tales instrumentos auxiliares y por consiguiente los entregarían como parte del pago.
En vista del aumento del terrorismo, las agencias gubernamentales tienen una necesidad aumentada de intervenir rápidamente y de manera precisa en los sistemas de distribución de recursos en respuesta a los ataques en la infraestructura nacional, además de existir la necesidad de una naturaleza más normativa. En un modo de intervención, las agencias gubernamentales tienen la necesidad de un control de los recursos al igual que los suministradores, distribuidores y clientes durante las situaciones de insuficiencias, aunque las agencias gubernamentales también sufren de los mismos límites informativos y de control.
Éstas y otras desventajas existen con los sistemas y métodos actuales.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
La invención se define mediante las reivindicaciones independientes 1 y 14.
Por consiguiente, las diversas realizaciones de la presente invención pueden referirse a un sistema y un método para monitorizar de manera remota el equipo eléctrico y/o mecánico en los que un usuario, a través de una realización de la presente invención y/o a través de las instrucciones previas del usuario,
puede efectuar la alteración del uso o funcionamiento de un equipo de manera remota, preferiblemente de manera interactiva. En relación con la monitorización remota de diversos equipos, a lo largo del tiempo pueden recopilarse datos relativos al equipo monitorizado. Como puede alterarse el uso o funcionamiento de un dispositivo de manera remota, también puede controlarse y ajustarse de manera remota una cantidad de consumo de recursos y/o producción de recursos correspondiente.
Una realización de la presente invención se refiere a ajustar de manera remota, o producir el ajuste remoto, del uso, estado, parámetros o características de uno o más dispositivos, procesos, o ambos, para reducir la demanda de recursos y/o aumentar el suministro de recursos. El ajuste remoto puede proceder de un usuario asociado con los dispositivos, un suministrador o distribuidor de un recurso para el funcionamiento de los dispositivos, un tercero tal como un participante en la industria de la energía eléctrica, una entidad gubernamental, un negociante en un recurso para el funcionamiento de los dispositivos, o cualquier otra entidad. El ajuste del consumo de recursos y la producción de recursos puede basarse en la iniciación de un usuario, un evento/condición desencadenado, un plan predeterminado u otro esquema definido.
Según una realización a modo de ejemplo de la presente invención, los mensajes de datos de monitorización procedentes de los dispositivos pueden recibirse en un servidor central. Los mensajes de datos de monitorización pueden incluir datos relacionados con la utilización de recursos, factores medioambientales, parámetros, estados, características operativas y/o datos de rendimiento incluyendo datos de error. Pueden transmitirse mensajes de comando a algunos o todos los dispositivos iguales, y/o dispositivos alternativos, para ajustar la demanda de y/o el suministro de un recurso. Tal ajuste puede ser además en respuesta a una actividad comercial asociada con el recurso. El ajuste de consumo de recursos y/o producción de recursos puede a su vez generar información respecto al consumo o la producción de recursos alterado de los dispositivos que va a suministrarse a una red comercial. La
demanda de recursos asociada con un dispositivo puede ajustarse reduciendo su consumo neto, aumentando su producción neta (en caso de existir), o realizando ambos.
Según un ejemplo, puede usarse una conexión en red inalámbrica, que puede complementarse con otras redes, para monitorizar uno o más bienes relacionados con la energía para proporcionar datos operativos y de utilización en tiempo casi real incluyendo datos de problemas. Los datos de monitorización pueden recibirse por uno o más usuarios u otras entidades, tales como propietarios de un bien, servidores, compañías de transmisión y generación de energía, reguladores, negociantes y cualquier otra entidad autorizada e interesada, a través de una interfaz en línea, con control programado. Los datos de monitorización pueden controlarse por las entidades o los usuarios autorizados. Los datos de monitorización, que pueden modificarse por el sistema, también pueden encaminarse dinámicamente a al menos un dispositivo de comunicación predeterminado definido por el usuario, basándose en los datos de monitorización entrantes y/o perfiles definidos. En combinación con información externa opcional, tal como datos de fijación de precios de mercado en tiempo real, capacidad de recursos deficitaria y excedente actual y prevista, etc., diversos usuarios pueden iniciar comandos relacionados con la reducción de demanda y/o relacionados con el aumento de suministro a través de una interfaz de usuario, a la que puede accederse a través de un enlace de comunicación, tal como a través de Internet, respecto a algunos o todos los bienes asociados con la invención. Un servidor central puede enviar mensajes al bien apropiado o a varios bienes y/o dispositivos de comunicaciones predeterminados respecto a la reducción de la demanda de recursos y/o el aumento del suministro de recursos. El sistema también puede recopilar automáticamente datos relacionados con la conformidad, auditoria y/o facturación. Estos flujos de información pueden usarse para ajustar aproximadamente en tiempo real el nivel de conformidad con reducción de demanda de recursos centralizada y/o peticiones y/o directivas de aumento de suministro, para enviar flotas de
servicio de equipos y servicios, y para permitir negociar en capacidad excedente y/o consumo de recursos evitado.
Según otra realización a modo de ejemplo, pueden instalarse unidades de interfaz inalámbricas o por cable en una pluralidad de ubicaciones de usuario, tales como numerosas instalaciones comerciales grandes, para monitorizar la condición, cantidad y/o calidad de cargas y fuentes de energía, y/o para coordinar respuestas a estados de equipo poco habituales, fuera de especificación o de alto riesgo, rendimiento y/o comportamiento cuando se produce. Las entidades, tales como gestores de energía de empresas y otros, pueden revisar y gestionar los perfiles de los bienes y la energía de sus ubicaciones en línea o a través de otros modos de comunicación. A través del sistema de una realización de la presente invención, los usuarios pueden controlar y/o ajustar los perfiles de consumo de energía de una
o cientos de instalaciones o bienes simultáneamente, utilizando una propiedad de emisión de comandos. Por ejemplo, los dispositivos, tales como maquinaria HVAC, de refrigeración, de iluminación, de producción, controles electrónicos, y otros equipos, pueden desactivarse, ajustarse o utilizarse con menos frecuencia o menos intensidad, o su consumo de energía puede reducirse durante un cierto intervalo de tiempo, tal como la duración de avisos de oscurecimiento parcial, picos de precios,
o simplemente para ahorrar dinero (y energía). Como resultado, los usuarios pueden responder lo suficientemente rápido a las alertas para evitar de manera práctica oscurecimientos parciales y apagones programados, o a picos de precios para maximizar los beneficios comerciales o económicos.
El coste de un oscurecimiento parcial o apagón es sustancial, puesto que es el coste de añadir plantas generadoras y actualizar instalaciones de transmisión para garantizar una capacidad adecuada en el caso de un pico en la demanda o una pérdida inesperada de generación o transmisión de capacidad. Una realización de la presente invención permite a los usuarios responder a un evento de demanda (por ejemplo, una insuficiencia real o prevista, un oscurecimiento parcial o apagón, o un aviso temprano del mismo) para reducir la demanda y/o aumentar el
suministro distribuido de manera extremadamente rápida, a través de un número potencialmente muy amplio de instalaciones y bienes, por toda una parte afectada de una red de potencia u otra red de distribución de recursos. Además, una realización de la presente invención también puede monitorizar la conformidad mediante clientes que actúan conjuntamente de manera voluntaria con un proveedor de recursos, y preferiblemente el nivel de reducción de demanda y/o suministro aumentado, para garantizar un acuerdo financiero apropiado para cada unidad de demanda (por ejemplo, cada kW o kWh de energía) reducida o suministro aumentado por toda el área definida o un conjunto definido de entidades.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es un esquema de una realización preferida de un sistema según la invención.
La figura 2 es un esquema de una realización preferida de un enlace entre el equipo monitorizado y el sistema según la invención.
Las figuras 3a-d son esquemas de enlaces entre la máquina de un usuario final y el sistema según la invención.
La figura 4 es un esquema de una realización preferida del servidor de entrega de mensajes electrónicos según la invención.
La figura 5 es un diagrama de flujo que representa el funcionamiento del sistema según la invención.
La figura 6 es un esquema de una red RF local que enlaza varios equipos entre sí según una realización alternativa de la invención.
La figura 7 es un diagrama de lógica de escalera según la invención para una unidad de aire acondicionado a modo de ejemplo.
La figura 8 es un esquema de dos tipos de transporte de datos utilizados por la invención.
La figura 9 es un esquema de dos tablas de mensajes entrantes que reciben cada una respectivamente información procedente de los dos transportes de datos de la figura 8.
La figura 10 es un diagrama lógico que ilustra el funcionamiento del módulo de normalización de la figura 4.
La figura 11 es un esquema de las diversas tablas de datos de la figura 10.
La figura 12 es un esquema de la tabla de mensajes de dispositivo, tabla de entrega y tabla de ubicación de dispositivo que forman parte de la base de datos relacional de la figura 4.
La figura 13 es un esquema de diversas tablas que contienen algo de la información de los perfiles de mensaje definidos por el usuario de la invención.
La figura 14 es un esquema de diversas tablas que contienen información de mensajes salientes de la invención.
La figura 15 es un diagrama lógico que ilustra el envío de mensajes desde el sistema según la invención.
La figura 16 es un esquema de la unidad de interfaz remota de la figura 1.
La figura 17 es un diagrama que ilustra un sistema a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención.
La figura 18 es un diagrama que ilustra un servidor central a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención.
La figura 19 es un diagrama que ilustra un módulo de decisión a modo de ejemplo, según una realización de la presente invención.
La figura 20 es un diagrama que ilustra un módulo de negociación a modo de ejemplo, según una realización de la presente invención.
La figura 21 es una ilustración a modo de ejemplo de un perfil de usuario, según una realización de la presente invención.
La figura 22 es un diagrama de flujo que ilustra un método a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención.
La figura 23 es un diagrama de flujo que ilustra un método a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención.
La figura 24 es un registro a modo de ejemplo asociado con la monitorización de dispositivos remotos, según una realización de la presente invención.
La figura 25 es un sistema a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UNA(S) REALIZACIÓN(ES) A MODO DE EJEMPLO
Las figuras 1-16 representan diversas realizaciones de monitorización de una pluralidad de dispositivos remotos. Estos sistemas pueden implementarse con fines de una aplicación más amplia en sistemas para controlar y ajustar los dispositivos remotos, como se muestra en diversas realizaciones a modo de ejemplo mediante las figuras 17-25.
La figura 17 es un diagrama que ilustra un sistema a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención. Uno o más dispositivos pueden controlarse y/o ajustarse basándose en un mensaje informativo, que puede iniciarse por una entidad, tal como un usuario final, suministradores o proveedores de recursos (por ejemplo, compañías eléctricas, compañías de servicios, etc.), un sistema principal, entidades gubernamentales, grupos de interés público, negociantes y/u otras entidades. El mensaje informativo también puede iniciarse automáticamente mediante una realización de la presente invención. El mensaje informativo puede incluir un comando o mensaje de comando, una señal de control u otra señal que puede generarse automáticamente y/o generarse en respuesta a una entrada externa. Además, el mensaje informativo puede transmitirse a los dispositivos, receptores pretendidos a través de un modo de comunicación preferido y/u otros receptores. Los dispositivos pueden ajustarse de manera remota para reducir la demanda de recursos y/o aumentar el suministro de recursos. Por ejemplo, el consumo de recursos
puede controlarse por una entidad, tal como un suministrador de potencia o de energía eléctrica, para reducir la demanda y/o aumentar el suministro de recursos para una base de clientes. Además, la energía puede gestionarse por un usuario final (por ejemplo, cliente, propietario de negocio, etc.) para conservar la energía y/o aumentar el suministro de potencia interno del usuario final, potencia aumentada que puede suministrarse a la red (u otro equipo de transmisión de recursos). Los dispositivos que van a ajustarse, la manera en la que van a ajustarse, cuándo van a ajustase (por ejemplo mediante condiciones o eventos de activación, planes, etc.) y otros factores pueden determinarse mediante una realización de la presente invención.
Una realización de la presente invención proporciona información detallada relativa a los dispositivos, fuentes de suministro, datos externos relevantes y otros. La información detallada se centraliza e integra adicionalmente en diversas realizaciones de la presente invención. La información detallada y centralizada puede usarse para conseguir una optimización de recursos mejorada y una alineación mejorada de la demanda y el suministro. Además, realizaciones de la presente invención permiten secuenciar y/o priorizar bienes, suministro, usuarios, etc. basándose en el servicio marginal de ajustar cada uno; predicciones más precisas y granulares de niveles y desequilibrios de suministro y demanda; un control más granular y más rápido de bienes de demanda de recursos y suministro de recursos; comunicaciones de realimentación más precisas, rápidas y eficaces respecto a tales bienes; y acciones de seguimiento más rápidas, centradas y optimizadas de manera inteligente.
Otra característica de la presente invención puede referirse a un aspecto de reglas, incluyendo un aspecto de términos y condiciones previamente negociados con incentivos y/o criterios económicos asociados, e incluyendo un aspecto de gravedad. Además, el alcance de las reglas puede ser amplio y flexible incluyendo reglas operacionales, económicas, medioambientales, basadas en planes y otras. Las reglas pueden ser definibles y/o programables por el usuario, a una diversidad de niveles (por ejemplo desde un bien individual hasta todo el
sistema). Otra característica puede referirse a una capacidad de reinicio mejorada tras un apagón u otro evento con un efecto similar, permitiendo la restauración selectiva de cargas y el control selectivo por fuentes distribuidas de suministro, para evitar un exceso de tensión o la interferencia con el suministro/la distribución a medida que la potencia vuelve en línea.
Basándose en perfiles de usuario, incluyendo información de incentivo y otra, una realización de la presente invención puede enviar o encaminar automáticamente mensajes de seguimiento a sistemas y/o usuarios. Los mensajes de seguimiento pueden incluir una petición para acciones de suministro y/o restricción de recursos adicionales. Por ejemplo, si un cliente tiene un uso de recursos restringido de manera máxima (que puede basarse en el perfil del cliente) pero sigue requiriéndose más restricción, una realización de la presente invención puede enviar un mensaje de nivel superior que indique esa restricción adicional. El mensaje de nivel superior también puede incluir un precio correspondiente u otro incentivo que puede considerarse en acciones de restricción adicional potenciales. En otro ejemplo, una realización de la presente invención puede generar automáticamente mensajes de seguimiento basándose en el conocimiento de los bienes y datos de un usuario indicando que el usuario no ha optado por su potencial de restricción completo. En otro ejemplo, puede enviarse un mensaje a cada propietario de bienes de una cierta clase que ya ha alcanzado el máximo. Pueden implementarse muchas variaciones y otras posibilidades programables.
Como se muestra en la figura 17, un servidor central 1710 puede recibir comandos desde uno o más usuarios, 1726, 1728, a través de diversos modos de comunicación, incluyendo un ordenador 1722 a través de una red de comunicación 1720 (por ejemplo, Internet, una red privada, una red interna, etc.), comunicación inalámbrica 1724 y otros. Por ejemplo, el servidor central también puede generar por sí mismo comandos, señales de control, mensajes informativos así como recibir comandos generados por ordenador y otros mensajes procedentes de un
sistema externo. Los usuarios pueden incluir usuarios finales, usuarios asociados con los dispositivos, suministradores de un recurso para hacer funcionar los dispositivos, terceros, entidades relacionadas con los recursos, entidades gubernamentales, grupos de interés público, negociantes y/o cualquier otro participante en el sistema. El servidor central 1710 también puede contener una o más bases de datos 1730, 1732 para almacenar y gestionar una diversidad de datos, incluyendo datos de perfil de usuario, datos de dispositivo, reglas definidas por el usuario y otros tipos de datos.
El servidor central 1710 puede incluir un servidor para recibir un mensaje de comando y generar en respuesta una señal de control o mensaje informativo. En otro ejemplo, la señal de control o mensaje informativo puede generarse automáticamente por el servidor central 1710. La señal de control o mensaje informativo puede comunicarse a través de un enlace de comunicación 1734 a una unidad de interfaz 1738, tal como una pasarela, un transceptor de control y monitorización, u otro dispositivo o componente de comunicaciones, y/o a otros receptores pretendidos usando una diversidad de modos de comunicación, tal como teléfono de voz 1760, datos XML 1762, mensajes de texto/SMS 1764, correo electrónico 1766, fax 1768 y buscapersonas 1770 y/u otros modos de comunicación. Los modos de y la naturaleza de comunicación, la frecuencia de comunicación y otras reglas y/o condiciones asociadas con la transmisión de la señal de control o el mensaje informativo pueden almacenarse en un perfil de usuario, que puede modificarse por el usuario u otra entidad autorizada.
La unidad de interfaz puede estar constituida por hardware, software o ambos. Por ejemplo, los ciclos de servicio de equipo, que pueden estar bajo el control de hardware, se coordinan a menudo con planificación de fabricación, que puede estar bajo el control de software, para reducir el nivel pico de picos de uso eléctricos. Además, el servidor central 1710 puede comunicarse con un dispositivo medidor 1740 a través de un enlace de comunicación 1735. En otro ejemplo, el enlace de comunicación 1734 y 1735 puede combinarse como un único enlace. El enlace de
comunicación puede representar un enlace o canal que soporte cualquier forma de comunicación, incluyendo comunicación alámbrica, inalámbrica, de sistema global móvil (GSM), líneas de potencia, u otro medio para transmitir y/o recibir señales o mensajes.
La señal de control o mensaje informativo puede incluir instrucciones para monitorizar, ajustar, controlar y/o manipular de otro modo los dispositivos. La señal de control o el mensaje informativo puede transmitirse una vez, múltiples veces hasta confirmar la entrega, múltiples veces hasta completar un algoritmo de reintento, de manera iterativa, intermitente o continua durante una duración fija o variable. La unidad de interfaz 1738 puede comunicarse además con los dispositivos remotos para monitorizar, ajustar, controlar y/o manipular los dispositivos. La unidad de interfaz 1738 puede estar integrada con o en uno o más dispositivos, separada de los dispositivos y/o funcionar para controlar una pluralidad de dispositivos. Además, aunque se muestra cada componente como un único componente, pueden duplicarse múltiples componentes para aplicaciones más extensas. Por ejemplo, un edificio puede incluir una pluralidad de unidades de interfaz 1738 que pueden controlar, cada una, una pluralidad de dispositivos.
Los dispositivos pueden incluir cualquier equipo que pueda monitorizarse, controlarse, ajustarse y/o manipularse. Tales dispositivos pueden incluir sistemas de iluminación 1742; sistemas de refrigeración 1744; sistemas HVAC 1746; un generador 1748 así como deshumidificadores, equipo de producción tal como maquinaria de fabricación y proceso, motores y compresores; elevadores y escaleras mecánicas; ordenadores, y otros dispositivos controlables 1750. Los dispositivos pueden controlarse individualmente así como de manera colectiva y en grupos. Por ejemplo, un control individual 1750 puede ajustar un dispositivo asociado o una pluralidad de dispositivos. El control 1750 puede estar integrado con el dispositivo o separado del dispositivo. Además, el control 1750 puede representar un sistema de control, tal como un sistema de automatización de edificios, sistemas de gestión de energía, un sistema de control
de procesos, un sistema de información de fabricación o un sistema de planeo/planificación de recursos de empresa, para controlar una pluralidad de dispositivos.
Los dispositivos pueden incluir bienes relacionados con la energía, que pueden referirse a cualquier dispositivo que consuma, almacene o produzca algún tipo de recurso de energía como resultado de su funcionamiento. Un recurso puede referirse a cualquier capacidad que permita a los dispositivos funcionar. Ejemplos de recursos pueden incluir energía, potencia, gas natural y otros recursos. Otros ejemplos de recursos pueden incluir recursos no relacionados con la energía tales como recursos de agua y capacidad de cálculo.
El dispositivo medidor 1740 puede formar parte de la unidad de interfaz 1738 o viceversa. El dispositivo medidor 1740, tal como un medidor de energía u otro componente, puede usarse para medir una cantidad de consumo u otra condición o acción, que entonces puede realimentarse a la unidad de interfaz 1738, o al servidor central 1710 a través de un enlace de comunicación separado 1735, o ambos. Alternativa o adicionalmente, el dispositivo medidor 1740 puede incorporar una unidad de interfaz 1738 dentro del mismo, o el dispositivo medidor 1740 puede estar incorporado dentro de la unidad de interfaz 1710. Una única unidad o dispositivo puede incorporar las funciones de la unidad de interfaz 1710 y el dispositivo medidor 1740. El dispositivo medidor 1740 puede captar, por ejemplo, lecturas relacionadas con la energía para determinar cuánta energía se extrajo de un servicio durante un ajuste (por ejemplo, una restricción) o la calidad de energía producida por un dispositivo y proporcionada a una red de distribución de energía eléctrica durante un ajuste (por ejemplo, la activación de un equipo de generación de potencia distribuida). El dispositivo medidor 1740 puede almacenar o transmitir información de manera continua, a intervalos predeterminados, de manera intermitente, o según un evento, para facturar, monitorizar la calidad de potencia y/u otros fines. La unidad de interfaz 1738 puede comunicar datos de confirmación y/o datos de medidor y/u otra información al servidor central 1710 a través del enlace de comunicación 1734;
adicional o alternativamente, el dispositivo medidor 1740 puede comunicar datos de confirmación y/o datos de unidad de interfaz y/u otra información al servidor central 1710 a través del enlace de comunicación 1735. Las comunicaciones aguas arriba entre la unidad de interfaz 1738 y/o el medidor 1740, y el servidor central 1710, pueden iniciarse por la unidad de interfaz según un evento, de manera planificada o con un flujo o iteración continuo, o por el servidor central según un evento, de manera planificada o con un flujo o iteración continuo. El enlace de comunicación 1734 también puede contener subcomponentes para retransmitir, agregar, separar, comprimir y descomprimir las comunicaciones entre la unidad de interfaz 1738 y/o el medidor 1740, y el servidor central 1710.
Basándose en condiciones y/o reglas predeterminadas, la confirmación del ajuste de los dispositivos puede distribuirse a uno o más receptores pretendidos a través de diversos modos de comunicaciones. Por ejemplo, los receptores pueden recibir una confirmación u otra información a través de un modo preferido de comunicación, tal como un teléfono de voz 1760, datos XML 1762, SMS/texto 1764, correo electrónico 1766, fax 1768, buscapersonas 1770 y/u otros tipos de comunicación. Los modos de comunicación, la frecuencia de comunicación y otras condiciones asociadas con recibir una confirmación del ajuste pueden almacenarse en un perfil de usuario, que puede modificarse por el usuario u otra entidad autorizada.
Según otra realización de la presente invención, en la monitorización, control, ajuste y/u otro tipo de manipulación de los dispositivos también pueden considerarse datos externos 1752. Los datos externos pueden incluir cualquier información que pueda tener algún efecto sobre el uso de los dispositivos. Los ejemplos de datos externos pueden incluir consumo/demanda de recursos, suministro primario y de reserva de recursos, capacidad de distribución para recursos, condiciones de fijación de precios y mercado, condiciones meteorológicas, condiciones de emergencia, información acerca de eventos/condiciones de activación, datos de consumo/suministro estimados o pasados,
datos de consumo/suministro futuros previstos y otra información.
Según otra realización de la presente invención, una red comercial 1754 puede estar incorporada para permitir a los usuarios negociar o vender una cantidad o unidad de un recurso asociado con un ajuste pasado, presente o futuro de los dispositivos. Pueden proporcionarse intercambios comerciales para comprar, vender y/o intercambiar capacidad de generación y distribución libre puesta a disposición por una restricción de demanda, activación o aumento de fuentes adicionales de suministro, u otro ajuste.
La figura 18 es un diagrama que ilustra un sistema operativo de red a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención. Un servidor central 1800 de una realización de la presente invención puede proporcionar diversas funciones y módulos relacionados con la monitorización, el control y/o el ajuste de dispositivos remotos y el procesamiento de datos asociados con estas funciones. Los módulos del servidor central 1800 pueden funcionar por separado y/o de manera colectiva así como localmente, de manera remota y/o de una manera distribuida. Además, el servidor central 1800 puede funcionar como múltiples dispositivos o como un único dispositivo. Pueden implementarse otras variaciones.
Según una realización de la presente invención, el servidor central 1800 puede proporcionar una funcionalidad asociada con la monitorización, el control y/o el ajuste de dispositivos remotos para reducir la demanda de y/o aumentar el suministro de un recurso. Como se muestra en la figura 18, el servidor central 1800 puede incluir diversos módulos, tales como el módulo de comando 1810, el módulo de incentivos 1811, el módulo de transmisión 1812, el módulo de monitorización 1814, el módulo de confirmación 1816, el módulo de decisión 1818, el módulo de determinación de la capacidad 1820, el módulo de crédito 1822, el módulo de facturación/liquidación 1824, el módulo de negociación 1826 y otros módulos.
Los módulos del servidor central 1800 pueden interaccionar con datos procedentes de una diversidad de fuentes, incluyendo la base de datos de perfiles de usuario 1850, la base de datos de monitorización 1852, los datos de confirmación 1854, la base de datos de crédito 1856 y otras bases de datos 1858. Estas bases de datos pueden funcionar individualmente y/o de manera colectiva pudiendo accederse a las bases de datos de manera remota y/o local.
El módulo de comando 1810 puede recibir uno o más mensajes de comando procedentes de una diversidad de fuentes, incluyendo un usuario final 1840, un proveedor/suministrador de un recurso 1842, un tercero 1844 y otras fuentes 1846. Los mensajes de comando pueden incluir un comando, tal como pulsar una vez un botón u otra acción. Además, el mensaje de comando puede generarse automáticamente basándose en activadores, eventos y/u otras condiciones predeterminados. Un mensaje de comando puede incluir instrucciones para ajustar características (por ejemplo, parámetros de control, funcionamiento, estado, etc.) de los dispositivos. Más específicamente, el mensaje de comando puede incluir información relacionada con una cantidad de ajuste, dispositivos que van a ajustarse, cuándo debe producirse el ajuste, una frecuencia a la que puede(n) producirse el (los) ajuste(s), un orden de ajuste, cómo se realiza el ajuste, y/u otras instrucciones. El mensaje de comando puede ser una petición, orden o una sugerencia procedente de un usuario final, proveedor/suministrador, tercero y/u otra entidad relativa a un ajuste de consumo de recursos y/o producción de recursos.
El mensaje de comando puede iniciarse por un usuario final 1840. Un usuario final puede ser cualquier individuo o entidad asociada con los dispositivos sometidos al ajuste remoto. Por ejemplo, un propietario (o gestor, otra entidad autorizada, etc.) de una cadena de tiendas de comestibles puede desear reducir el consumo de potencia durante un periodo de tiempo (por ejemplo, minutos, horas, días, semanas, etc.), que puede planificarse para que se produzca de manera periódica. Esto puede implicar ajustar el sistema de refrigeración, atenuar los sistemas de luz, hacer funcionar los dispositivos compresores en
los sistemas de aire acondicionado con menos frecuencia, interrumpir el uso de sistemas de calentamiento de puerta de vitrina, etc. El mensaje de comando también puede generarse automáticamente en respuesta a un activador predeterminado, que puede definirse por el usuario u otra entidad autorizada. Por ejemplo, el usuario puede definir ciertas condiciones en las que pueden ajustarse los dispositivos. Ciertas condiciones pueden incluir un cambio repentino en el precio de mercado de un recurso, un cambio en las condiciones meteorológicas, etc.
Por ejemplo, un mensaje de comando puede incluir instrucciones para disminuir una cantidad de energía usada en hacer funcionar un sistema de iluminación, que puede incluir atenuar el sistema de luz una cantidad predeterminada en una ubicación remota. El mensaje de comando puede indicar adicionalmente al sistema de iluminación que funcione a un nivel inferior durante el día cuando se prevé un día soleado. Esto puede ser útil para un edificio o unidad con muchas ventanas. Además, el mensaje de comando puede indicar al sistema de iluminación que aumente la intensidad durante la tarde y durante el día cuando está oscuro y nublado. Otro ejemplo puede implicar añadir recursos (por ejemplo, potencia, energía, etc.). En este ejemplo, el mensaje de comando puede incluir instrucciones para aumentar el suministro energético para un grupo de dispositivos
o un edificio particular. Un aumento en el suministro puede referirse a activar generadores, introducir otras fuentes de potencia de reserva, u otro suministro de recursos.
El mensaje de comando puede distribuirse, adicional o alternativamente en uno o más formatos alternativos o como parte de un mensaje informativo, a receptores pretendidos basándose en un(os) modo(s) preferido(s) de comunicación, por lo que los receptores pueden iniciar acciones de respuesta apropiadas.
El mensaje de comando también puede referirse en conjunto a un nodo aguas abajo que a su vez puede generar una señal de comando, un mensaje informativo y/o una señal de control a un subdominio aguas abajo. A la inversa, el subdominio aguas abajo puede agregar datos de realimentación. En esta realización a
modo de ejemplo, también hay un nivel de distribución de datos y/o inteligencia.
El control y la monitorización pueden producirse en una configuración escalonada para la conservación del ancho de banda y/o la distribución de inteligencia en una red de dispositivos y servidores centrales. Por ejemplo, una oficina principal de servicios (u otra entidad), que puede incluir un servidor, módulo de señalización u otro módulo, puede enviar una señal o mensaje a 150 subestaciones en riesgo de sus 250 subestaciones. La señal o mensaje puede referirse a un ajuste en el consumo de recursos y/o la producción de recursos. Por ejemplo, la señal o mensaje puede incluir una petición para reducir la carga en un 15%. Las subestaciones pueden enviar señales derivadas apropiadas, quizás a través de otro tipo de enlace de comunicación, a las unidades de interfaz para realizar ajustes para alcanzar un objetivo (por ejemplo, una reducción del 15%). Las unidades de interfaz pueden realizar entonces ajustes en el consumo de recursos y/o la producción de recursos en uno o más dispositivos. Además, la notificación puede detallarse a las subestaciones y agregarse a la oficina principal. Por ejemplo, una subestación puede proporcionar un mensaje a la oficina principal pudiendo incluir el mensaje una identificación de subestación, una cantidad de ajuste y/u otros datos (por ejemplo, “ésta es la subestación 12 que notifica un impacto del 12%”). El número de niveles de la configuración escalonada puede ser arbitrario.
Según otro ejemplo, puede implementarse un modelo contra fallos. Por ejemplo, una oficina principal (por ejemplo, un nodo primario) puede encargarse del control y/o la monitorización de una subestación. En caso de que la subestación se vea afectada (o experimente un defecto), una subestación de seguridad puede relevarla. Este escenario a modo de ejemplo puede guardar relación con la redundancia de la red eléctrica así como un ataque terrorista u otro evento que pueda afectar a la capacidad de control/monitorización en un punto cualquiera. El modelo contra fallos puede ser una serie de nodos que pueden compartir
y/o desviar la responsabilidad de control/monitorización entre los mismos.
Según otro ejemplo, el mensaje de comando puede iniciarse por una entidad diferente al usuario, tal como un proveedor 1842 (por ejemplo, un suministrador de un recurso, etc.) para recursos distribuidos de manera más eficaz. El mensaje de comando puede incluir una petición o una orden procedente del proveedor 1842 para reducir el consumo de recursos en una cantidad predeterminada. El proveedor puede solicitar a cientos, miles o millones de clientes que reduzcan el consumo en una cierta cantidad o porcentaje. La petición puede complementarse con un cambio en la fijación de precios u otro incentivo para fomentar una mayor participación (por ejemplo, más clientes), respuestas rápidas (por ejemplo, una acción más rápida) así como una participación a mayores niveles (por ejemplo, una restricción aumentada). La cantidad de ajuste solicitada puede ser una cantidad estimada, una cantidad proyectada u otra cantidad. Una o más de estas cantidades pueden identificarse por el usuario u otra entidad autorizada a través de un perfil de usuario.
El mensaje de comando también puede ser una petición o una orden procedente de un proveedor (u otra entidad) para seleccionar un nivel de ajuste a partir de un intervalo de niveles de ajuste que implica la reducción en el consumo de recursos y/o el aumento en el suministro de recursos. Cada nivel de ajuste puede asociarse con un nivel de incentivo o precio correspondiente. Por ejemplo, en respuesta a un suministro decreciente de energía y/o a una demanda de energía elevada y creciente, un proveedor puede solicitar a una pluralidad de clientes que disminuyan el consumo en una cantidad o porcentaje estimado en un cierto plazo, con incentivos posiblemente superiores o mayores para una respuesta más inmediata. En respuesta a una subida en los precios de los recursos al por mayor y/u otros precios relacionados, una compañía de servicios puede ofrecer un conjunto de incentivos o precios al por menor relacionados para animar a sus clientes a que reduzcan el uso de los recursos y/o aumenten el suministro de recursos.
Según otro ejemplo, el mensaje de comando puede iniciarse por una entidad de terceros 1844, tal como una entidad gubernamental, grupos de interés público u otra entidad para mejorar los niveles de demanda y suministro. En respuesta a un aviso (por ejemplo, de un ataque terrorista, oscurecimiento parcial, apagón, etc.), puede obligarse a algunos o todos los usuarios a reducir o incluso apagar algunos o todos los dispositivos para una restricción de energía máxima. Por ejemplo, en respuesta a un aviso terrorista o un ataque terrorista, una entidad gubernamental puede emitir una orden para conservar recursos a un nivel máximo. Otras entidades 1846 pueden incluir negociantes, el propio sistema, un controlador externo y otros participantes.
Pueden considerarse datos externos en la generación del mensaje de comando. Por ejemplo, los datos externos pueden incluir datos de demanda/consumo, datos de suministro, evaluaciones de mercado, condiciones meteorológicas, eventos/condiciones de activación predeterminados, datos de previsión y/u otra información que afecte a la decisión, cantidad, frecuencia u otro factor asociado con el ajuste del funcionamiento de los dispositivos. Estos datos pueden ser entradas externas, o pueden obtenerse o derivarse a través de la funcionalidad de monitorización de dispositivos de la presente invención. Por ejemplo, el sistema puede evaluar datos de demanda/consumo derivados de datos de monitorización de elementos aguas abajo de un sistema de distribución de potencia y dispositivos asociados, en vista de datos de suministro derivados de datos de monitorización de elementos aguas arriba de un sistema de generación y distribución de potencia y dispositivos asociados, y determinar un modo óptimo de funcionamiento que puede implementarse automáticamente o aprobarse por el usuario antes de la implementación.
Una entidad (por ejemplo, un usuario, proveedor, tercero, otro, etc.) puede identificar un cierto evento de activación para ajustar los dispositivos. El evento puede ser cualquier evento o condición que inicie un ajuste automático en el funcionamiento de los dispositivos. El evento puede definirse
por el usuario, proveedor u otra entidad. Por ejemplo, un usuario puede definir que cuando un nivel de consumo alcanza un nivel predeterminado, pueda implementarse un nivel de restricción que puede implicar la reducción del consumo de energía en todos los dispositivos. En otro ejemplo, durante periodos del día durante el verano cuando los precios están a niveles pico, los dispositivos de aire acondicionado pueden ajustarse para consumir menos energía.
El mensaje de comando puede incluir una petición procedente de una entidad (por ejemplo, un proveedor, etc.) para reducir el consumo de recursos pudiendo calcularse un nivel de restricción para usuarios finales basándose en un objetivo buscado global de restricción para una pluralidad de usuarios finales. Por ejemplo, un objetivo global de restricción puede ser una cantidad o porcentaje de reducción. Basándose en el objetivo global de restricción, puede determinarse un nivel de restricción apropiado para cada usuario final dentro de un grupo de usuarios finales de todo el sistema. El usuario final puede decidir cómo se distribuye el nivel de restricción en todos los dispositivos. Por ejemplo, el usuario final puede determinar un nivel de restricción interna. Además, el usuario final puede determinar los dispositivos que van a ajustarse, una cantidad estimada de restricción de cada uno de los dispositivos, un orden de restricción para los dispositivos y/u otra información. Dependiendo de ciertos factores, tales como un conjunto atractivo de incentivos, algunos usuarios finales pueden estar dispuestos a reducir adicionalmente los dispositivos hasta un nivel de funcionamiento mínimo. Algunos usuarios finales pueden estar dispuestos a apagar los dispositivos totalmente para el incentivo adecuado.
Otro ejemplo puede implicar una entidad (por ejemplo, usuario final, proveedor, suministrador, otra entidad) que solicite una cantidad o nivel de restricción. Basándose en el nivel o cantidad de restricción, una realización de la presente invención puede determinar una o más maneras posibles para alcanzar ese nivel o cantidad de restricción. Por ejemplo, una entidad puede solicitar una restricción de un 15% o presentar
una petición más general, tal como “restringir lo máximo posible” para un modo de funcionamiento de emergencia, “por favor reduzca lo que pueda” para un modo de funcionamiento normal, u otras posibilidades. Basándose en datos externos así como en reglas predefinidas y/o condiciones/eventos de activación, el sistema puede generar un conjunto óptimo de acciones de restricción o un conjunto de posibles maneras para alcanzar la restricción deseada. En otro ejemplo, la entidad puede especificar algunas o todas las acciones de restricción para alcanzar la cantidad o nivel deseado de restricción.
Según otro ejemplo, un mensaje de comando puede incluir una oferta procedente de un usuario final para efectuar un cambio en el consumo neto para una cierta cantidad. El cambio en el consumo neto puede referirse a una reducción en el consumo, un aumento en el suministro y/u otro ajuste. Las ofertas pueden transmitirse a una o más entidades. Las entidades pueden determinare entonces si aceptar o rechazar la oferta. La determinación puede implicar además considerar datos adicionales, tales como datos de precio, datos de suministro y datos de demanda, a la hora de decidir si aceptar la oferta antes de generar una señal de control.
Según un ejemplo, un usuario final puede hacer funcionar dispositivos o los dispositivos pueden funcionar a un cierto nivel (por ejemplo, el nivel 1) de funcionamiento. Una entidad (por ejemplo, un suministrador, una entidad principal, etc.) puede solicitar al usuario que haga funcionar los dispositivos a un nivel diferente (por ejemplo, el nivel 2) lo que puede implicar una reducción de la demanda (y/o aumento del suministro). El nivel diferente (por ejemplo, el nivel 2) puede desencadenar una cantidad asociada de restricción (y/o un nuevo suministro). Además, el nivel diferente también puede proporcionar al usuario un nivel diferente de incentivo. El nivel diferente de incentivo puede proporcionar un mayor incentivo económico y/u otros incentivos adicionales.
El módulo de incentivos 1811 puede generar un conjunto apropiado de incentivos para un nivel o cantidad específico de restricción, aumento en el suministro y/u otro ajuste. Los
incentivos pueden incluir cualquier compensación para el usuario, tal como monetaria, descuentos, privilegios, evitar multas o penalizaciones, y mecanismos de fijación de precios, por ejemplo. Los incentivos pueden ser fijos, variables o depender de ciertos eventos y/o condiciones. Además, los incentivos pueden pagarse por adelantado, a plazo vencido, mediante ajustes de factura u otras liquidaciones, y/u otras disposiciones de pago, para una cantidad de recurso reducida y/o una cantidad de suministro aumentada, una cantidad potencial, una cantidad estimada y/u otra cantidad.
Un ejemplo puede incluir una licitación en la que una entidad (por ejemplo, un proveedor de servicios, suministrador, etc.) puede ofrecer un incentivo al contado basándose en ciertas condiciones, tales como una gravedad actual de crisis de potencia u otra condición crítica. Para el incentivo al contado, un usuario final puede aceptar o seleccionar un nivel de restricción apropiado (o nivel de suministro para su aumento) u otra cantidad de ajuste. En otra variación, los usuarios finales pueden ofrecer una o más pujas para ajustar el funcionamiento de los dispositivos, que pueden incluir reducir el consumo y/o aumentar el suministro, para un cierto incentivo (por ejemplo, precio, etc.) pudiendo determinar las entidades (por ejemplo, proveedores de servicios) si aceptar o rechazar las pujas.
En respuesta a la recepción del mensaje de comando, el módulo de comando puede generar una(s) señal(es) de control para ajustar el funcionamiento de los dispositivos. El módulo de transmisión 1812 puede transmitir la señal de control a una unidad de interfaz en comunicación con los dispositivos. La señal de control puede ajustar los dispositivos según lo indicado por el mensaje de comando. La señal de control puede emitirse simultáneamente a los dispositivos. En otro ejemplo, la señal de control puede transmitirse de manera secuencial, según un orden de ajuste definido por el usuario u otra entidad.
Según otra variación, el módulo de transmisión 1812 puede transmitir una señal adicional con la señal de control. La señal adicional puede transmitirse en paralelo con la señal de control así como después o antes de la señal de control. Por ejemplo, la
señal adicional puede incluir una señal de notificación que informe a otras entidades identificadas (por ejemplo, el gobierno, grupos de interés público, etc.) del ajuste pretendido (o reciente). La señal adicional puede incluir datos de incentivo que pueden generarse en tiempo real, que pueden incluir incentivos adaptados basados en precios actuales del mercado y/u otra información. La señal adicional también puede incluir datos económicos y otros datos que pueden transmitirse a uno o más receptores pretendidos.
El módulo de monitorización 1814 puede recibir datos de monitorización desde los dispositivos remotos. Los datos de monitorización pueden incluir una o más métricas de rendimiento (por ejemplo, datos de estado, datos operacionales, parámetros, características, etc.) asociadas con los dispositivos. Las métricas de rendimiento pueden monitorizar un nivel de consumo o producción, un estado de un dispositivo (por ejemplo, un modo de funcionamiento que puede indicar un estatus de encendido/apagado, etc.), una temperatura de funcionamiento (para dispositivos HVAC, etc.) y otras características del dispositivo pudiendo definirse las métricas de rendimiento que van a monitorizarse por el usuario u otra entidad. El usuario u otra entidad puede identificar qué dispositivos se monitorizan, qué métricas de rendimiento se monitorizan, la frecuencia de monitorización, y otros datos de monitorización. Los datos de monitorización pueden almacenarse en la base de datos de monitorización 1852. Estos datos también pueden usarse en la previsión del consumo futuro, el suministro y/u otras acciones. Además, los datos de monitorización también pueden usarse para determinar si se ha producido un evento/condición de demanda que pueda desencadenar un ajuste en el consumo de recursos de los dispositivos.
El módulo de confirmación 1816 puede recibir la confirmación de que se recibieron los mensajes de comando, y puede recibir la confirmación de los ajustes realizados a los dispositivos en respuesta al mensaje de comando. Por ejemplo, el módulo de confirmación 1816 puede recibir la confirmación de la restricción de los dispositivos, un aumento en el suministro de
recursos, y otra acción adoptada en respuesta al mensaje de comando. La confirmación puede reenviarse a uno o más receptores basándose en un(o) modo(s) preferido(s) de comunicación. Además, informando a los receptores de la confirmación, los receptores pueden acceder posteriormente a un sitio común (por ejemplo, un sitio web) que puede contener detalles adicionales de la confirmación. Los datos de confirmación pueden ser útiles para identificar uno o más dispositivos que no se ajusten según la señal de control y/u otra información de no conformidad. Puede informarse a los receptores de cualquier no conformidad incluyendo detalles, mediciones, estatus, etc. del dispositivo. Además, un informe de confirmación, no conformidad y estado de los dispositivos puede generarse y reenviarse a los receptores pretendidos como indique el usuario u otra entidad autorizada. Los datos de confirmación pueden almacenarse en una base de datos 1854 y también pueden usarse para determinar una compensación apropiada en un programa de incentivos.
El módulo de decisión 1818 puede determinar los detalles asociados con el ajuste del funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo, el módulo de decisión 1818 puede determinar qué dispositivos se ajustan a través de un módulo de bienes 1860, cuándo se realizan los ajustes a través del módulo de condición/evento de activación 1862 y cómo se realizan los ajustes a través del módulo de ajuste 1864, y algo de o todo lo anterior a través del módulo de regulación 1866, y otros detalles. La información generada por el módulo de decisión 1818 puede usarse o utilizarse como referencia para generar el mensaje de comando. El módulo de decisión 1818 puede incluir además una lógica 1832 para procesar datos que pueden usarse o utilizarse como referencia en la determinación de los bienes, las condiciones y el ajuste para los dispositivos.
El módulo de bienes 1860 puede representar los dispositivos que van a ajustarse. Los dispositivos pueden ser desde un único dispositivo hasta cientos o miles de dispositivos ubicados por todo del mundo. El módulo de condición/evento de activación 1862 puede representar diversos activadores predeterminados para realizar ciertos ajustes. La condición/evento de activación 1862
se trata con detalle en relación con la figura 19 a continuación. El módulo de ajuste 1864 puede proporcionar información referida a cómo se ajustan los dispositivos identificados en los bienes 1860 cuando se produce un activador identificado en la condición/evento de activación 1862.
Los dispositivos pueden ajustarse de una manera que reduzca la demanda de recursos y/o aumente el suministro de recursos mediante el módulo de ajuste 1864. Por ejemplo, los ajustes pueden incluir cambios de proceso, ajustes del uso o estado de los dispositivos, duraciones y/o patrones de funcionamiento, ciclos de servicio, puntos de referencia, estados de encendido/apagado, parámetros operativos o de control, desconexión del suministro, modos operativos alternos, interrupción de procesos o uso de dispositivos y otras acciones. El suministro adicional puede proporcionarse (por ejemplo, generación de potencia de seguridad), cuando tal suministro pueda ser menor que una demanda interna o cuando tal suministro es mayor que una demanda interna, de modo que el suministro neto puede añadirse a la distribución de un suministrador (por ejemplo, generación de distribución). Otras acciones de control pueden incluir apagar los refrigeradores, usar economizadores, aumentar las temperaturas de la zona, reducir el flujo a través de los ventiladores de suministro y retorno, aumentar la temperatura del aire de suministro, aumentar la temperatura del agua refrigerada, reducir el flujo del agua refrigerada, apagar la iluminación innecesaria, apagar todas las dependencias y otros equipos no esenciales, hacer funcionar generadores de emergencia o de seguridad y otras acciones.
En otro ejemplo, el módulo de ajuste 1864 puede equilibrar el funcionamiento, estado u otra característica de los dispositivos basándose al menos en parte en una cantidad de consumo evaluada y/o una cantidad de suministro evaluada. La cantidad de consumo y la cantidad de suministro pueden ser cantidades estimadas. Además, el equilibrio de los recursos puede realizarse para los dispositivos de un único usuario. Los dispositivos que van a ajustarse pueden definirse por el usuario
o pueden incluir todos los dispositivos asociados con el
usuario. Además, el equilibrio de los recursos puede realizarse para una pluralidad de usuarios. Para un grupo de usuarios (por ejemplo, compañía matriz, filial, etc.), una cantidad de consumo puede ajustarse por toda la pluralidad de usuarios, que pueden estar afiliados o no.
Además, el módulo de ajuste 1864 puede ajustar los dispositivos según un orden de prioridad ajustando ciertos dispositivos antes que otros. Además, algunos dispositivos pueden ajustarse de múltiples maneras. Por ejemplo, un sistema de aire acondicionado puede ajustarse reduciendo la temperatura, reduciendo la actividad del compresor, ajustando la velocidad del ventilador, etc. El orden de prioridad puede basarse en una cantidad de consumo de recursos asociada con cada mecanismo de ajuste. Por ejemplo, la reducción de la actividad del compresor puede usar menos consumo de recursos que el ajuste de la velocidad del ventilador. Pueden considerarse otros factores.
Además, el módulo de ajuste 1864 puede ajustar dispositivos en términos generales que se hacen específicos por uno o más elementos distribuidos del servidor central 1800, unidades de interfaz o los propios dispositivos. Por ejemplo, cuando se usa un sistema de control del nivel del edificio junto con una unidad de interfaz, y el sistema de control puede implementar múltiples modos de perfil de energía dentro de su edificio, el módulo de ajuste 1864 puede ajustar un cambio del nivel del edificio que se implementa según el dispositivo a través de la ejecución de una programación predefinida residente en el sistema de control.
Además, el módulo de regulación 1866 puede proporcionar información relacionada con leyes y/o regulaciones gubernamentales. También puede ponerse a disposición otra información gubernamental o de estado para garantizar la conformidad con las leyes, regulaciones y otros mandatos actuales.
El módulo de determinación de la capacidad 1820 puede determinar un cambio en la demanda de recursos o producción asociada con los dispositivos que resulta de un ajuste. El cambio puede medirse o cuantificarse para dar una unidad de
medida. Por ejemplo, el cambio puede representar la capacidad ahorrada como resultado de una reducción en la energía (u otro recurso) así como la utilización de capacidad evitada, restringida o reducida. En otro ejemplo, el cambio puede representar el suministro aumentado.
Puede calcularse una cantidad real de cambio para un(os) usuario(s) específico(s) para un(o) ajuste(s) específico(s). La cantidad de cambio puede almacenarse en la base de datos de crédito 1856. En otro ejemplo, puede estimarse la reducción potencial de un usuario por adelantado y almacenarse en un perfil de usuario en la base de datos 1850 y/u otra base de datos. Una cantidad de cantidad potencial ahorrada para un nivel dado de restricción por un usuario específico puede calcularse y almacenarse en la base de datos de crédito 1856. Además, puede calcularse y almacenarse una cantidad de cantidad potencial añadida para un nivel dado de suministro aumentado para un usuario específico.
Además, cada unidad de cambio dentro de un área definida que resulta del ajuste puede representar una cantidad de compensación para el usuario. La cantidad de compensación puede ser una cantidad fija, una cantidad basada en la tasa u otra cantidad determinada. Una unidad de cambio en la demanda/suministro de recursos puede ser un número predeterminado de kilovatios de energía u otra medida.
El módulo de crédito 1822 puede dar crédito al usuario para el cambio en la capacidad determinada por el módulo de determinación de la capacidad 1822. Una cantidad o indicación de crédito puede almacenarse en la base de datos de crédito 1856. Por ejemplo, puede darse crédito al usuario para una cantidad de capacidad ahorrada. El usuario puede recibir una cantidad específica en dólares por cada kW de energía restringida. Pueden implementarse otras disposiciones. Por ejemplo, los usuarios pueden incluir usuarios finales, empresas, proveedores, suministradores, entidades gubernamentales, y/u otros terceros. El crédito también puede transferirse o asignarse a otra entidad. El valor del crédito puede ser mayor o menor dependiendo de ciertas condiciones, tales como un suministro
decreciente y/o el aumento en la demanda. Además, los datos pueden generarse para ofrecer un crédito (pago, intercambio económico, recompensa) a un usuario como incentivo por participar en un programa de restricción u otra acción que implique el ajuste del funcionamiento de uno o más dispositivos. El crédito puede implicar un incentivo económico, tal como un pago y/o una tarifa de tasas especial, y/u otro incentivo, tal como privilegios, derechos u otra recompensa. Otro tipo de crédito puede implicar evitar una multa u otra penalización por una no conformidad. Por ejemplo, cuando un usuario tiene generadores privados para generar energía que se añaden al suministro público, puede penalizarse al usuario para suministrar electricidad de baja calidad a la red. En este ejemplo, puede penalizarse al usuario por no excluir energía si la energía es energía “sucia”.
El módulo de facturación/liquidación 1824 puede proporcionar una acción de liquidación asociada con dar crédito/cargar al usuario u otra entidad con el cambio en la demanda y/o el suministro. Basándose en un método acordado de compensación, un usuario puede recibir un precio o una cantidad de incentivo apropiado para una acción adoptada (por ejemplo, la reducción en el consumo de energía, la restricción en un cierto plazo, u otro). La forma de compensación puede variar y puede incluir cantidades monetarias, privilegios adicionales u otras formas de incentivo. Este módulo puede usarse para garantizar la determinación o el cálculo correcto de una cantidad de incentivo y puede garantizar además que el usuario correcto (u otro participante) recibe la compensación correcta. Cada usuario puede tener una cuenta a la que puede darse crédito, en la que puede realizarse un cargo y facturarse mediante el sistema. Pueden implementarse otras disposiciones de liquidación.
Además, puede realizarse un análisis de facturación en el que puede usarse un modelo de rendimiento esperado para valorar el cambio en la demanda y/o el suministro (por ejemplo, la reducción en el consumo de recursos) en un momento particular o para un precio de mercado. Según una variación de este ejemplo, puede compararse una cantidad real de cambio en la capacidad con
el rendimiento esperado promedio para determinar una cantidad apropiada. También pueden usarse promedios ponderados. Pueden implementarse otros métodos para calcular la compensación. Las cantidades reales de cambio pueden determinarse mediante un medidor que mida el uso real de un recurso, tal como el uso eléctrico. El medidor puede estar programado para medir, registrar y/o comunicar el uso real a diversos intervalos (por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos, etc.), de manera continua, cuando se produzcan ciertos valores o incrementos, cuando se solicite, o en combinaciones de los mismos.
El módulo de negociación 1826 puede permitir a una entidad negociar y/o vender el cambio en la demanda y/o el suministro con otras entidades, tales como usuarios finales, proveedores, terceros, negociantes y/o la entidad principal a través de una red de negociación 1830. La red de negociación puede estar conectada a o ser remota respecto al servidor central 1800. Un usuario (u otra entidad) puede tener una cantidad en exceso de capacidad de suministro o habilidad para evitar la demanda o consumo normal que puede ofrecerse a uno o más compradores potenciales. La cantidad de ajuste de recursos puede representar una cantidad de energía u otro recurso/producto. Además, el usuario (u otra entidad) puede intercambiar la cantidad en exceso por otra forma de capacidad, otro recurso, una obligación
o instrumento contractual o financiero, u otra forma de compensación con otra entidad.
Según otro ejemplo, el usuario (u otra entidad) puede aceptar una pluralidad de pujas de una pluralidad de participantes para una cantidad de cambio en la demanda o el suministro de un recurso. Por ejemplo, el usuario puede tener una cantidad en exceso de capacidad de suministro en forma de energía excedente (por ejemplo, kW). En un momento deseado, el usuario puede ofrecer la cantidad de energía en exceso a una pluralidad de interesados, que puede incluir a otros usuarios, el sistema principal, proveedores (por ejemplo, compañías de servicios) y otras entidades. La puja puede producirse durante un cierto periodo de tiempo en la que al final del periodo de tiempo, el mayor interesado (o el más deseable) puede recibir el
beneficio de la cantidad de energía en exceso del usuario. Pueden implementarse otras disposiciones de venta y/o negociación.
La figura 19 es un diagrama que ilustra un módulo de decisión a modo de ejemplo, según una realización de la presente invención. Como se mencionó anteriormente, la condición/evento de activación 1862 puede proporcionar un análisis que puede usarse para determinar cuándo realizar ajustes en los dispositivos. La condición/evento de activación 1862 puede incluir una pluralidad de módulos que pueden funcionar individualmente y/o de manera colectiva. Módulos adicionales pueden proporcionar otra funcionalidad asociada con la determinación de ciertas condiciones para ajustar o manipular de otro modo los dispositivos asociados con un usuario.
En este diagrama a modo de ejemplo, la condición/evento de activación 1862 puede incluir una pluralidad de módulos, incluyendo el módulo de evaluación de demanda/consumo 1910, módulo de evaluación de suministro 1912, módulo de evaluación de mercado 1914, módulo de evaluación de meteorología 1916, módulo de evaluación de función del dispositivo 1918, módulo de realimentación 1920; módulo de evaluación de previsión 1922, módulo de eventos/condiciones 1924, módulo de planificación 1926 y/u otro módulo.
Los módulos de condición/evento de activación 1862 pueden interaccionar con datos procedentes de una diversidad de fuentes, incluyendo la base de datos de consumo/suministro 1940, base de datos de mercado 1942, base de datos de meteorología 1944, base de datos de dispositivo 1946 y otra base de datos 1948. Estas bases de datos pueden funcionar individualmente y/o de manera colectiva pudiendo accederse a las bases de datos de manera remota y/o local.
El módulo de evaluación de demanda/consumo 1910 puede evaluar una cantidad de consumo de recursos asociada con el funcionamiento de los dispositivos. La cantidad de consumo puede representar una cantidad para un área predeterminada, que puede incluir una o más habitaciones, zonas, pisos, edificios, bloques, subdivisiones, ciudades, una región definida u otra
área. La cantidad de consumo puede representar adicional o alternativamente una cantidad para un tipo o clase predeterminada de usuario y/o tipo o categoría de dispositivo. La cantidad de consumo puede representar una cantidad para un dispositivo específico o más dispositivos. La cantidad de consumo puede medirse como una unidad de medida definida (por ejemplo, kW, etc.), una indicación de nivel (por ejemplo, bajo, alto, etc.), una cantidad estimada u otra unidad. La cantidad de consumo puede referirse al consumo actual, el consumo teórico y/o un consumo promedio para un intervalo de tiempo predeterminado. Los datos de consumo pueden almacenarse en la base de datos de consumo/suministro 1940.
El módulo de evaluación de suministro 1912 puede evaluar una cantidad de suministro del uno o más recursos pudiendo incluir los recursos energía, potencia, etc. La cantidad de suministro puede monitorizarse durante un periodo de tiempo predeterminado. La cantidad de suministro puede monitorizarse además para un área definida que puede incluir uno o más dispositivos, habitaciones, zonas, pisos, edificios, bloques, subdivisiones, ciudades, una región definida u otra área. La cantidad de suministro puede representar adicional o alternativamente una cantidad para una clase o tipo predeterminado de suministro y/o distribución y/o tipo o categoría de dispositivo. La cantidad de suministro proporciona una indicación de un nivel o cantidad de recursos disponibles. Los datos de suministro pueden almacenarse en la base de datos de consumo/suministro 1940.
Basándose en la cantidad de demanda/consumo evaluada y/o la cantidad de suministro evaluada, puede ajustarse el funcionamiento de uno o más recursos. Por ejemplo, puede ajustarse la cantidad de consumo de uno o más recursos a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. En otro ejemplo, puede ajustarse la cantidad de consumo de uno o más recursos basándose en la cantidad de consumo que se aproxima a o supera la cantidad de suministro en una cantidad predeterminada. En este ejemplo, un usuario puede determinar que un momento apropiado para restringir el consumo puede ser en
respuesta a que la demanda esté dentro del 2% (u otro porcentaje
o cantidad) del suministro. El usuario también puede determinar la tasa o intensidad a la que puede restringirse el consumo. La tasa o intensidad de restricción también puede aumentarse a medida que la demanda se aproxima a o supera el suministro en intervalos mayores o menores.
Pueden implementarse otros activadores y/o condiciones definidos. En un escenario a modo de ejemplo, un usuario puede considerar más práctico restringir el consumo antes de que la demanda supere el suministro. Por ejemplo, si la cantidad de demanda se aproxima a un nivel de suministro en una cantidad predeterminada, el usuario puede iniciar una restricción en un esfuerzo por mantener un nivel de suministro deseado.
El módulo de evaluación de mercado 1914 puede evaluar datos de precios de mercado u otros de recursos asociados con el funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertas condiciones de mercado, el funcionamiento de los dispositivos puede ajustarse por consiguiente a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Por ejemplo, durante periodos pico del día y/o la estación, ciertos eventos pueden hacer que los precios suban o bajen. Además, demandas mayores y/o un menor suministro de recursos pueden afectar al precio de mercado de los recursos. Los datos de mercado y otra información relacionada pueden almacenarse en la base de datos de mercado 1942.
El módulo de evaluación de meteorología 1916 puede evaluar datos de condiciones meteorológicas que pueden afectar al funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertas condiciones meteorológicas, el funcionamiento de los dispositivos puede ajustarse por consiguiente a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Por ejemplo, una indicación de una condición meteorológica severa puede afectar al funcionamiento de los dispositivos. Una indicación de una tormenta eléctrica severa que probablemente pueda cortar la potencia en un área objetivo puede considerarse en la restricción del consumo actual como preparativo para un evento meteorológico de este tipo. Los datos
meteorológicos que afectan al consumo y/o suministro pueden almacenarse en la base de datos de meteorología 1944.
El módulo de evaluación de función del dispositivo 1918 puede evaluar datos de función del dispositivo asociados con el funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertos datos de dispositivo, puede ajustarse por consiguiente el funcionamiento de los dispositivos a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Los datos de función del dispositivo pueden incluir datos de coste de funcionamiento de un dispositivo, datos de coste de los recursos para hacer funcionar el dispositivo, la capacidad para reducir el consumo de recursos del dispositivo, la capacidad para aumentar los recursos, la prioridad del dispositivo en relación con otros dispositivos, el tiempo de espera para ajustabilidad, la duración admisible para el ajuste, y/o capacidades y modos operativos soportados. Los datos de dispositivo pueden almacenarse en la base de datos de dispositivo 1946. Un usuario final puede aplicar un orden de restricción basándose en la prioridad de los dispositivos y otros factores. Por ejemplo, un usuario puede indicar que si las condiciones meteorológicas alcanzan un cierto nivel, el consumo de recursos asociado con los sistemas HVAC puede reducirse reduciendo en primer lugar los compresores y bajando los termostatos si la temperatura no alcanza un cierto nivel en un periodo de tiempo definido.
El módulo de evaluación de perfil de usuario 1919 puede evaluar datos de perfil de usuario asociados con los dispositivos. Basándose en datos de perfil de usuario, puede ajustarse por consiguiente el funcionamiento de los dispositivos a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Los datos de perfil de usuario pueden incluir términos, condiciones y obligaciones autoimpuestos y contractuales; limitaciones económicas; datos de uso y/o generación de recursos agregados; datos geográficos; y datos económicos. Tales datos pueden almacenarse en el perfil de usuario. Por ejemplo, si los precios de mercado locales superan umbrales en ciertas ubicaciones, y los términos del contrato
prevalente lo permiten, puede alterarse el consumo de recursos sólo en las instalaciones correspondientes.
El módulo de realimentación 1920 puede evaluar datos de realimentación en respuesta a un ajuste de los dispositivos. Basándose en los datos de realimentación, puede volver a ajustarse el funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo, una entidad, tal como un proveedor, puede observar cómo responden los dispositivos a una petición de restricción con un nivel de incentivo correspondiente y ajustar el nivel de incentivo basándose en la respuesta. Si la entidad observa una baja respuesta, el nivel de incentivo puede aumentarse para obtener una mayor respuesta a la petición de restricción. En otro ejemplo, la petición de restricción puede ajustarse a un nivel menor para provocar una mayor participación. Los datos de realimentación pueden incluir datos de nivel de usuario, datos totales entre una pluralidad de usuarios, y/o datos totales independientes de los usuarios. Por ejemplo, un pico de demanda de potencia puede provocar que una parte de una red eléctrica falle, lo que daría como resultado una disminución del suministro, que no se captaría necesariamente en la agregación de datos de demanda de nivel de usuario.
El módulo de evaluación de previsión 1922 puede predecir o estimar cantidades de consumo y/o cantidades de suministro futuras asociadas con el funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertos datos de previsión (por ejemplo, meteorología, mercado, consumo, suministro, capacidad de reserva, etc.), puede ajustarse por consiguiente el funcionamiento de los dispositivos a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Por ejemplo, pueden medirse métricas de rendimiento para los dispositivos, que pueden incluir evaluaciones de consumo. Basándose en los datos históricos que incluyen métricas de rendimiento pasado y rendimiento monitorizado, puede atribuirse una cantidad de consumo futuro estimado a los dispositivos. Por ejemplo, basándose en estaciones invernales previas con condiciones meteorológicas similares (por ejemplo, temperatura, tormentas de nieve, lluvia, humedad, etc.), puede usarse una
cantidad de consumo de energía estimada para un sistema de calentamiento para formular un mensaje de comando, mensaje informativo y/o señal de control. Pueden usarse otros datos de rendimiento pasados en la estimación de cantidades de consumo para un dispositivo particular. Las métricas de rendimiento pueden incluir datos de estado, datos operativos y/u otras características. El módulo de evaluación de previsión 1922 puede comprender información procedente de una diversidad de fuentes, incluyendo la base de datos de consumo/suministro 1940, la base de datos de mercado 1942, la base de datos de meteorología 1944, la base de datos de dispositivo 1946 y otras fuentes de información y análisis.
El módulo de eventos/condiciones 1924 puede determinar un evento/condición que desencadene un ajuste en el funcionamiento de los dispositivos, incluyendo una restricción de energía y un aumento en el suministro. El evento/condición puede definirse por una entidad, incluyendo el usuario final, proveedor, suministrador, tercero, el propio sistema y otros. Por ejemplo, el evento/condición puede incluir un precio de mercado de un producto que supere un umbral, un aviso de apagón u oscurecimiento parcial, un aviso de seguridad, una alerta por piratas informáticos, una alerta terrorista, un fallo en la red, un corte de potencia, un fallo de potencia, una violación de seguridad u otros eventos o condiciones que pueden afectar al suministro y al consumo de potencia. Cuando se produce un evento/condición de demanda, puede generarse un mensaje de comando, mensaje informativo y/o señal de control para realizar un ajuste apropiado en el funcionamiento de los dispositivos. Otro evento/condición de demanda puede incluir mandatos de restricción de energía procedentes de una entidad, pudiendo estar los mandatos autoimpuestos por el usuario.
Ciertos eventos/condiciones pueden implicar monitorizar los dispositivos asociados con el usuario, teniendo el usuario un perfil de usuario y generar el mensaje de comando, mensaje informativo y/o señal de control basándose al menos en parte en los eventos de activación. En este ejemplo, pueden usarse datos de monitorización asociados con los dispositivos en la
generación de un evento/condición de demanda. Si los datos de monitorización indican que un cierto dispositivo está funcionando a un nivel que supera un umbral predeterminado, puede generarse en respuesta un mensaje de comando, mensaje informativo y/o señal de control.
Según otra realización, un evento de activación puede incluir un evento de activación predeterminado, definido por un usuario final u otra entidad. Por ejemplo, el evento de activación puede basarse en datos relacionados con condiciones meteorológicas, un mensaje de aviso de un evento inminente que obliga a una reducción de potencia, un evento de seguridad, un aumento o una disminución del precio de un recurso (o producto) por encima de un umbral predeterminado u otro evento que pueda usarse para desencadenar un ajuste en el funcionamiento de los dispositivos. El evento de activación también puede basarse en datos económicos que incluyen datos de fijación de precios de mercado al contado en tiempo real, datos de capacidad deficitaria y excedente actuales y datos de capacidad deficitaria y excedente previstos.
El módulo de planificación 1926 permite que se produzcan ajustes según un plan definido. Por ejemplo, un usuario puede programar ajustes en dispositivos a intervalos predeterminados durante un periodo de tiempo, tal como un día, una semana, una estación, etc. Por ejemplo, pueden realizarse ajustes en dispositivos asociados con calentamiento y enfriamiento por las mañanas, al mediodía, por las tardes y por las noches. En otro ejemplo, un usuario puede programar ajustes de restricción según un plan preferido. La información de planificación puede almacenarse en un perfil de usuario.
La figura 20 es un diagrama que ilustra un módulo de negociación a modo de ejemplo, según una realización de la presente invención. Un usuario (u otra entidad) puede negociar o vender una cantidad de cambio en la capacidad que resulta de un ajuste de los dispositivos a través de una red de negociación 1830. El módulo de negociación 1826 puede incluir módulos, tales como el módulo de intercambio 2010, módulo de venta 2012, módulo de puja 2014, módulo de liquidación 2016, módulo de precio de
mercado 2018 y/u otro módulo 2020. El módulo de negociación 1826 puede incluir otros módulos que proporcionen una funcionalidad adicional asociada con intercambiar, negociar o vender un cambio en la capacidad u otro producto.
Los módulos pueden acceder a los datos almacenados en la base de datos de capacidad ahorrada 2030, la base de datos de crédito 2032, la base de datos de productos 2034 y/u otras base de datos.
Los participantes de la red de negociación 1830 pueden incluir una pluralidad de usuarios 2040, 2042, una pluralidad de proveedores 2044, 2046, la entidad principal 2048, un negociante 2050 y/u otros participantes 2052.
El módulo de intercambio 2010 permite a un participante (por ejemplo, un usuario final, suministrador, proveedor, negociante, etc.) negociar en la capacidad para proporcionar una reducción de demanda y/o un aumento de suministro, que pueden resultar de un ajuste en el funcionamiento de los dispositivos. El participante puede realizar la acción de negociación de manera individual. Además, la acción de negociación puede programarse para que se produzca automáticamente en las condiciones definidas por el participante. Por ejemplo, basándose en un precio de mercado que supera un umbral, puede ofrecerse una cantidad de capacidad para la negociación para una cantidad basándose en el precio de mercado actual (por ejemplo, 5$ por debajo/por encima del precio de mercado actual). Un participante puede ofrecer negociar la capacidad en exceso para otro producto u otro incentivo. Por ejemplo, un participante con una capacidad en exceso de energía puede negociar con un usuario que tiene una capacidad en exceso de otro recurso o instrumento correspondiente (por ejemplo, derechos de contaminación) a un tipo de cambio apropiado.
El módulo de venta 2012 permite a un participante vender una capacidad en exceso para una cantidad monetaria predeterminada. Por ejemplo, un precio de oferta puede basarse en un precio de mercado al contado actual. Por ejemplo, el participante puede vender cualquier capacidad en exceso al
precio de mercado al contado actual ajustado en una cantidad predeterminada (por ejemplo, precio de mercado más 5$).
El módulo de puja 2014 permite a un participante ofrecer una capacidad en exceso a uno o más compradores potenciales. Por ejemplo, un usuario final puede ofrecer una cantidad de capacidad a una pluralidad de interesados. En otro ejemplo, el usuario final puede ofrecer restringir el consumo de energía para una cantidad por la que pueden pujar una pluralidad de participantes (por ejemplo, proveedores, suministradores, negociantes, etc.).
El módulo de liquidación 2016 proporciona funciones de liquidación para dar crédito/cargar/facturar a las entidades apropiadas para la cantidad correcta. Este módulo puede determinar si cada transacción se ejecutó satisfactoriamente.
El módulo de precio de mercado 2018 proporciona datos de precio de mercado que pueden usarse para ayudar a un usuario, proveedor u otro participante en la determinación de un precio de oferta y/o puja de salida. Además, los datos de precio de mercado pueden utilizarse para desencadenar una acción de negociación, venta o puja.
La figura 21 es una ilustración a modo de ejemplo de un perfil de usuario, según una realización de la presente invención. Cada usuario (por ejemplo, usuario final, proveedor, suministrador u otra entidad) del sistema de una realización de la presente invención puede crear, mantener y modificar un perfil de usuario. Un usuario puede acceder al perfil de usuario a través de una interfaz de usuario en un sitio web u otro modo de comunicación. Un usuario también puede acceder a la información del perfil de usuario a través de comunicaciones inalámbricas, tales como PDA, teléfono móvil, etc. La página de perfil de usuario puede contener información, tal como datos de usuario 2110, tipo de usuario 2112, interfaz de generar mensajes de comando 2114, nivel de restricción 2116, nivel de funcionamiento 2118, contrato 2120, demanda 2122, suministro 2124, datos de dispositivo 2126, datos de funcionamiento del dispositivo 2128, datos de monitorización del dispositivo 2130, mensajes 2132 y otros datos 2140. Los módulos detallados a
continuación en relación con la página de perfil de usuario 2100 pueden variar para diferentes tipos de usuarios (por ejemplo, usuario final, proveedor, suministrador, tercero, entidad gubernamental, grupos de interés público, etc.)
Los datos de usuario 2110 pueden contener información de usuario, tal como nombre de usuario, dirección de usuario, información de contacto, afiliados o agentes de usuario, modos preferidos de comunicación y/u otros datos. Los datos de usuario también pueden incluir una cuenta que puede usarse para dar crédito, cargar y/o facturar al usuario.
El tipo de usuario 2112 puede incluir una categoría de usuario. Estos datos pueden usarse para hacer funcionar los dispositivos asociados en un modo particular durante ciertas situaciones. Por ejemplo, si el tipo de usuario es un hospital u otra entidad de urgencias, ciertos dispositivos pueden hacerse funcionar en un modo normal o de funcionamiento durante una crisis de urgencia. Otros tipos de usuarios pueden incluir comercial, gubernamental, sin ánimo de lucro, sanitario, etc. Los tipos de usuario pueden detallarse adicionalmente. Para los usuarios de tipo sanitario, las categorías adicionales pueden incluir farmacia, vacuna, hospital, unidad de urgencias, suministro de agua y otros. El modo de funcionamiento también puede implicar establecer cuándo se usan los dispositivos, cómo se usan los dispositivos y/u otras funciones.
Generar mensajes de comando 2114 puede incluir una interfaz que el usuario puede usar para generar un mensaje de comando. El usuario puede generar un mensaje de comando para ajustar dispositivos. El usuario también puede definir condiciones en las que el sistema puede ajustar automáticamente los dispositivos. Además, el mensaje de comando puede incluir una única acción, tal como pulsar un botón.
El nivel de restricción 2116 puede incluir detalles asociados con los niveles de restricción, incluyendo un nivel de restricción actual, niveles de restricción activados previamente así como datos históricos asociados con diversos niveles de restricción. Para un nivel de restricción actual, el usuario puede ver cómo están funcionando los dispositivos. El usuario
también puede seleccionar entre una pluralidad de niveles de restricción en los que cada nivel especifica cómo funciona cada dispositivo. Con esta opción, el usuario puede restringir cada dispositivo individualmente o restringir un grupo de o todos los dispositivos a la vez. En respuesta a una petición de restringir energía procedente de un proveedor, por ejemplo, un usuario final puede seleccionar fácilmente un nivel de restricción preferido. Cada nivel de restricción puede predefinirse por el usuario final, proveedor, suministrador u otra entidad. Además, un usuario final puede ofrecer el funcionamiento en un modo de restricción para un incentivo de un proveedor, suministrador u otra entidad.
El nivel de funcionamiento 2118 puede incluir reglas predefinidas relativas al funcionamiento (por ejemplo, estado, características, parámetros, etc.) del uno o más dispositivos. Por ejemplo, un usuario final puede definir reglas que incluyen múltiples niveles de funcionamiento relativos a los dispositivos (por ejemplo, normal o anómalo, de conservación, económico, de emergencia, etc.). Por ejemplo, un usuario puede definir ciertos niveles de funcionamiento que el usuario puede activar fácilmente y a los que puede cambiar rápidamente. Las reglas definidas por el usuario pueden generarse y/o modificarse en tiempo real en respuesta a la información actual. Por ejemplo, un usuario puede especificar una regla que establece un modo de funcionamiento en el que una capacidad libre de reserva se mantiene al 5%. El usuario puede definir adicionalmente reglas adicionales que pueden implementarse dentro del límite de la regla manteniendo una capacidad libre del 5%. Dependiendo de la complejidad de la situación y los sistemas del usuario, pueden definirse múltiples niveles de reglas pudiendo implementarse ciertas reglas dentro de los límites de reglas de nivel superior. El usuario también puede especificar reglas con respecto a cómo pueden cambiarse las reglas (por ejemplo, adaptarse) a ciertas condiciones y/o eventos.
Además, el nivel de funcionamiento 2118 también puede incluir información relacionada con cuestiones relacionadas con la sincronización, tales como un tiempo de espera, duración y
otros datos. Por ejemplo, un usuario puede especificar cuánto tiempo puede tener un usuario para responder a un aviso, petición u orden procedente de una entidad con respecto a una restricción u otra acción. El usuario puede especificar un periodo de interrupción que indica la participación o no participación si se recibe o no una respuesta dentro de un cierto periodo de tiempo. Además, un usuario puede especificar cuánto tiempo permanece un usuario u otra entidad en un cierto modo de funcionamiento.
Los datos de contrato 2120 pueden contener un contrato u otro acuerdo entre el usuario y la entidad principal relativo a un derecho para controlar los dispositivos. Además, una entidad principal puede reservarse un derecho para invalidar cualquier derecho de usuario asociado con el funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo, en una situación de emergencia o una condición de potencia baja, la entidad principal puede invalidar el derecho del usuario para ajustar o hacer funcionar los dispositivos. También puede proporcionarse información relacionada con usuarios autorizados. Puede permitirse o no permitirse que ciertos dispositivos o grupos de dispositivos operen o funcionen como se especifica. Además, pueden proporcionarse reglas sobre cómo deben funcionar ciertos dispositivos o grupos de dispositivos en respuesta a ciertas condiciones.
La demanda 2122 puede contener información relacionada con las cantidades de consumo para los dispositivos. Las cantidades de consumo actuales así como las pasadas pueden presentarse al usuario, a través de un gráfico preferido (por ejemplo, diagrama, gráfico de barras u otra interfaz gráfica).
El suministro 2124 puede contener información relacionada con la cantidad de suministro para los recursos. Las cantidades de suministro actuales así como las pasadas pueden presentarse al usuario, a través de un gráfico preferido (por ejemplo, diagrama, gráfico de barras u otra interfaz gráfica).
Los datos de dispositivo 2126 pueden contener información relacionada con los dispositivos sujetos al ajuste (por ejemplo, restricción). El usuario puede visualizar la información
relacionada con la ubicación de los dispositivos, a través de una función de correlación interactiva; el tipo de dispositivos (por ejemplo, sistema de calentamiento, sistema de enfriamiento, etc.); el fabricante y el modelo; el orden de prioridad; el orden de restricción; y otra información relacionada con los dispositivos.
Según otro ejemplo, los dispositivos pueden incluir uno o más “chips de ID inteligentes” que pueden participar en la identificación de cada dispositivo (por ejemplo, proporcionando una dirección u otro identificador), e identificar su naturaleza, los requisitos de potencia (o capacidad de generación), el perfil de potencia (cuánto extrae el dispositivo, y cuándo), la capacidad para ajustarse a diversos niveles de ajuste, los parámetros/el estado actuales, etc. Además, los chips de ID pueden proporcionar datos relativos a la identidad, la marca, el modelo, el número de serie, el tipo, la categoría, la propiedad, la ubicación, la dirección electrónica, el funcionamiento, los requisitos de potencia, el consumo de recursos, la producción de recursos, el perfil de potencia, la ajustabilidad, el estado actual y/o los parámetros actuales asociados con el dispositivo para un dispositivo de comunicación. Los chips de ID pueden permitir que los dispositivos o aparatos, individualmente o en una red local, respondan a una señal de control orientada al objetivo, más generalizada (o respuesta orientada al objetivo definida por el usuario a una señal de este tipo) calculando de manera óptima cómo reducir la demanda.
Los datos de funcionamiento del dispositivo 2128 pueden proporcionar información relacionada con cómo está funcionando cada dispositivo o grupo de dispositivos. Por ejemplo, puede proporcionarse información referida a la cantidad de consumo, una tasa de consumo, un consumo futuro estimado para un periodo de tiempo y otra información.
Los datos de monitorización de dispositivo 2130 pueden proporcionar una visualización de los datos de monitorización para los dispositivos. El usuario puede ver, por ejemplo, mediciones, temperaturas u otras métricas de rendimiento
específicas. Pueden presentarse los datos actuales así como históricos al usuario en un gráfico preferido, tal como un diagrama, gráfico de barras, etc. También puede analizarse y ajustarse una frecuencia de monitorización.
Los mensajes 2132 pueden proporcionar reglas con respecto a cómo uno o más receptores pueden recibir ciertos datos a través de un modo de comunicación preferido. Los modos de comunicación pueden incluir una combinación de voz, correo electrónico, fax, buscapersonas, SMS/texto, datos XML y/u otros medios de comunicación. Por ejemplo, un usuario puede especificar que ciertos receptores (que pueden estar asociados o no con los dispositivos) deben recibir datos mediante un buscapersonas dependiendo de la naturaleza crítica u otro modo de comunicación tal como correo electrónico para monitorizar los datos. Además, también pueden especificarse la frecuencia y el tiempo de recepción o entrega así como otras características.
La figura 22 es un diagrama de flujo que ilustra un método a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención. La figura 22 ilustra un método para gestionar el consumo de recursos y/o la producción de recursos de los dispositivos. En la etapa 2210, puede recibirse un mensaje de comando en un servidor central. El mensaje de comando puede proceder de diversos usuarios, tales como un usuario final, proveedores, suministradores, terceros, entidades gubernamentales y/u otros. El mensaje de comando puede proporcionar una instrucción (por ejemplo, orden, petición, sugerencia, etc.) dirigida a ajustar el consumo de recursos de los dispositivos, que puede realizarse ajustando el funcionamiento de los dispositivos. También puede proporcionarse la identidad de los dispositivos que van a ajustarse, ciertos activadores o condiciones en las que puede producirse el ajuste, instrucciones dirigidas a una manera en la que pueden ajustarse los dispositivos y/o otra información. En un ejemplo en el que un proveedor (por ejemplo, una compañía eléctrica) genera el mensaje de comando, puede ofrecerse un incentivo junto con el mensaje de comando.
En la etapa 2212, puede generarse un mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.) en el servidor central en respuesta a la señal de comando controlando y/o ajustando la señal de control de manera remota el consumo de recursos de los dispositivos. En otra realización, el mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.) puede generarse automáticamente siendo la etapa 2210 una etapa opcional. Por tanto, puede generarse el mensaje informativo sin la recepción de un mensaje de comando. El mensaje informativo puede reducir el consumo de recursos así como aumentar el suministro a los recursos. El mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.) puede transmitirse a una unidad de interfaz remota, a través de un canal de comunicación (por ejemplo, alámbrica, inalámbrica, etc.) para adoptar una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio del consumo de recursos y/o la producción de recursos atribuidos a los dispositivos según el mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.). En la etapa 2213, el mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.) puede encaminar mensajes a dispositivos de comunicación para proporcionar datos a uno o más receptores pretendidos. Por ejemplo, puede proporcionarse a los receptores pretendidos información con respecto a un ajuste del consumo de recursos y/o la producción de recursos. Los receptores pretendidos pueden realizar entonces una determinación de cómo deben ajustarse el uno o más dispositivos, a través de la etapa 2214 y/o la etapa 2216.
En la etapa 2214, el mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.) procedente del servidor central puede transmitirse a los dispositivos para su ajuste. En la etapa 2216, los dispositivos pueden ajustarse de manera remota según el o en respuesta al mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.). En la etapa 2222, los ajustes pueden confirmarse a los receptores pretendidos a través de un modo de comunicación preferido. En la etapa 2224, pueden recibirse datos de realimentación. Los datos de realimentación pueden recibirse de la transmisión del mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.), la confirmación del ajuste, la medición
del cambio de demanda y/o suministro y/o la liquidación para el cambio. En respuesta a los datos de realimentación, puede ajustarse el mensaje de comando (o mensaje informativo, señal de control, etc.), en la etapa 2226. Además, puede generarse un mensaje informativo adicional (por ejemplo, una señal de control, etc.) en respuesta a los datos de realimentación. Junto con el mensaje de comando, también pueden ajustarse datos de incentivo en respuesta a los datos de realimentación. Por ejemplo, si sólo respondió un pequeño porcentaje de dispositivos, puede ajustarse el mensaje de comando para incluir un mayor incentivo para la restricción de recursos.
En la etapa 2218, puede medirse una cantidad de cambio en el consumo de recursos y/o la producción de recursos que resulta del ajuste. En la etapa 2220, el usuario puede recibir una cantidad de crédito para el cambio. El crédito puede ser en forma de una compensación económica u otro tipo de compensación. En la etapa 2228, el usuario u otra entidad autorizada puede negociar el cambio en el consumo de recursos y/o la producción de recursos con interesados, compradores, negociantes y otras entidades potenciales a través de un sistema de negociación, en respuesta a un cambio medido y/o una liquidación para el cambio. La negociación puede ser para una cantidad actual de potencial ahorrado así como para una cantidad pretendida futura de reducción en el consumo de recursos y/o un aumento en la producción de recursos. Además, la negociación puede producirse antes de recibir el mensaje de comando pudiendo invocar una condición de activación predeterminada una acción de negociación.
La figura 23 es un diagrama de flujo que ilustra un método a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención. La figura 23 ilustra un método para gestionar una pluralidad de dispositivos. En la etapa 2310, puede crearse un perfil de usuario que puede incluir una diversidad de datos, tal como un tipo de usuario, reglas definidas por el usuario para el ajuste (por ejemplo, restricción, etc.), y otra información. El perfil de usuario puede crearse para un usuario final, un proveedor, un
suministrador, un tercero u otra entidad. En la etapa 2312, el usuario u otra entidad puede recibir datos de monitorización relativos al funcionamiento de los dispositivos. Además, una unidad de interfaz puede recibir datos de monitorización pudiendo incluir los datos de monitorización datos de consumo de recursos total para un área, tal como una región. Los datos de monitorización pueden incluir diversas métricas de rendimiento, que incluyen el estado, el funcionamiento y otras características. En la etapa 2313, pueden recibirse datos externos procedentes de diversas fuentes. Puede determinarse si se detecta una condición/evento de activación basándose en los datos de monitorización y/u otra información en la etapa 2314. La condición/evento de activación puede ser una condición o evento predefinido que desencadena la generación de un mensaje de comando para ajustar la demanda y/o aumentar el suministro u otra acción de ajuste.
Si se determina una condición/evento de activación, puede transmitirse un mensaje de comando, una señal de control y/o un mensaje informativo para ajustar dispositivos a un servidor central o puede generarse por el servidor central, en la etapa 2316. Tras haber ajustado los dispositivos, puede recibirse una confirmación de los ajustes en 2318. Además, también puede recibirse información de no conformidad. Estos datos pueden usarse con fines de facturación/liquidación y para determinar una compensación apropiada así como una penalización. En la etapa 2320, puede recibirse una consideración (por ejemplo, un crédito, una compensación, un incentivo, etc.) para un cambio en la demanda y/o el suministro como resultado del ajuste. Además, puede darse crédito al usuario por una cantidad de suministro aumentado. En la etapa 2322, el usuario puede participar en la negociación y/o venta de la cantidad de capacidad ahorrada o suministro aumentado con una o más otras entidades a través de un sistema de negociación.
La figura 24 es un registro a modo de ejemplo asociado con la monitorización de dispositivos remotos, según una realización de la presente invención. 2410 ilustra un registro de restricción de muestras que identifica una entidad y proporciona
detalles asociados con los dispositivos que pueden estar sometidos a ajuste. 2420 ilustra una muestra de mensajes de sistema generados, incluyendo ID de mensaje, fecha de mensaje y descripción de mensaje. Los mensajes de muestra pueden incluir la confirmación de una acción de restricción, la notificación de una restricción planificada y los datos de estatus con respecto a una restricción actual. 2424 ilustra una muestra de un registro de confirmación de entrega de mensaje, que indica la confirmación de una entrega, incluyendo el método de entrega, el identificador, el resultado, la dirección de entrega y la hora de entrega.
La figura 25 es un sistema a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una realización de la presente invención. La figura 25 es otra ilustración de una realización de la presente invención. Como se muestra en la figura 25, los usuarios 2512 pueden transmitir un comando o un mensaje de comando 2520 al sistema central 2510 relativo al control de bienes 2514. Los usuarios 2512 pueden representar un usuario final, un usuario asociado con los dispositivos, un proveedor, un suministrador, un tercero, entidad gubernamental y otra entidad. En respuesta al mensaje de comando, el sistema central 2510 puede generar una señal de control 2522 (o mensaje informativo) para el control remoto de bienes 2514. Al controlar o ajustar el funcionamiento de los bienes 2514, el sistema central 2510 también puede ajustar una cantidad de consumo de recursos y/o producción de recursos. En otro ejemplo, el sistema central 2510 puede generar un mensaje informativo y transmitirlo a los usuarios 2512 pudiendo el usuario hacer una determinación basándose en el mensaje informativo con respecto a un ajuste en el consumo de recursos y/o la producción de recursos relativo a los bienes 2514.
El ajuste de los bienes 2514 puede basarse en datos 2538, que pueden incluir datos externos, cantidades de consumo, cantidades de suministro, datos de mercado, datos meteorológicos, eventos de seguridad, apagones, oscurecimientos parciales, etc. Los activadores 2536 también pueden influir en el funcionamiento de los bienes 2514 pudiendo predefinirse los
activadores 2536 mediante diversas entidades, tales como usuarios finales, proveedores, suministradores y/u otros. Los activadores 2536 pueden ser condiciones y/o eventos predefinidos que desencadenan un ajuste en el funcionamiento de los bienes 2514. Como se ilustra mediante 2524, pueden usarse otros datos 2538 para determinar los activadores 2536.
En otro ejemplo, el sistema 2510 puede proporcionar comandos autogenerados 2532. Ciertos datos y/o condiciones o eventos de activación pueden proporcionar una generación automática de un ajuste en los bienes 2514. Los comandos también pueden generarse a través de reglas predefinidas para controlar los bienes 2514. Por ejemplo, si el precio de un recurso alcanza un cierto nivel, puede realizarse en respuesta un ajuste predefinido. Además, un proveedor/suministrador puede programar un ajuste en respuesta a un nivel de suministro que alcanza un nivel predeterminado.
Basándose en el ajuste u otra acción, pueden transmitirse datos de realimentación desde los bienes 2514 hasta el sistema 2510 a través de un lazo 2530, pudiendo alcanzar los datos de realimentación los usuarios 2512 y/u otros receptores pretendidos. Los datos de realimentación pueden usarse para generar un comando de seguimiento. Además, puede ofrecerse una cantidad de capacidad que resulta de ajustes u otras acciones a interesados o compradores potenciales a través de una red comercial como se muestra mediante 2534.
Según los métodos y sistemas para ajustar de manera remota dispositivos remotos para reducir la demanda/el consumo y/o aumentar el suministro de recursos basándose en datos definidos por el usuario, datos externos y/u otra información relevante para evaluar la demanda, el suministro y otros eventos/condiciones comentados anteriormente, puede apreciarse que pueden realizarse diversas iteraciones y realizaciones.
Los métodos y sistemas para controlar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos asociados con una pluralidad de dispositivos remotos pueden comprender generar al menos un mensaje informativo en un servidor central relacionado con uno o más de consumo de recursos por, producción de recursos
por y control de al menos un dispositivo; y transmitir el al menos un mensaje informativo a al menos un dispositivo de comunicación, permitiendo el al menos un dispositivo de comunicación adoptar al menos una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo de uno o más dispositivos.
El al menos un mensaje informativo puede comprender al menos una señal de control y el al menos un dispositivo de comunicación comprende al menos una unidad de interfaz, controlando la unidad de interfaz en comunicación con el uno o más dispositivos el al menos un dispositivo según la al menos una señal de control, para adoptar una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo. Además, puede recibirse al menos un comando en el servidor central, refiriéndose el al menos un comando a controlar al menos un dispositivo y generándose el al menos un mensaje informativo basándose en el al menos un comando. El al menos un mensaje informativo puede comprender uno o más de una petición para ajustar el al menos un dispositivo, un orden para ajustar el al menos un dispositivo, datos de precio asociados con el al menos un dispositivo, un cambio en los datos de precio, datos de periodo de fijación de precios, un cambio en los datos de periodo de fijación de precios, un incentivo para un ajuste en el al menos un dispositivo, un cambio en el incentivo, un periodo de incentivo y un cambio en el periodo de incentivo.
Una condición que desencadena el al menos un mensaje informativo puede ser una disminución futura anticipada en la energía disponible para el dispositivo, pudiendo comprender la condición uno o más de una insuficiencia futura anticipada de energía disponible; una reducción en la capacidad de recursos de reserva o de emergencia; un corte de generación de energía; un corte de transmisión de energía, un corte de distribución de energía; y un ataque terrorista o de piratas informáticos en uno
o más de producción de recursos, suministro de recursos,
transmisión de recursos y distribución de recursos. El al menos un mensaje informativo puede comprender una instrucción dirigida a uno o más de activar y desactivar el al menos un dispositivo y/o una instrucción para ajustar el funcionamiento del al menos un dispositivo dirigiéndose la instrucción para ajustar el funcionamiento a uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o más puntos de referencia, características operativas, ciclo de servicio, lógica de control y planificación del al menos un dispositivo. La transmisión puede producirse a través de uno o más de un enlace de comunicación bidireccional; una red de teléfono celular; una red de radio, una red de satélite, una red de radiomensajería, una línea de transmisión de potencia; una red Ethernet, una red de paquetes, Internet, una red de lectura de medidores y múltiples redes.
Además, uno o más de gastos y tarifas pueden estar asociados con el control del al menos un dispositivo; puede ajustarse una factura asociada con el al menos un dispositivo relativo al control del al menos un dispositivo. Además, el al menos un comando puede generarse a través de una interfaz de Internet y según un perfil de usuario. El perfil de usuario puede estar asociado con una entidad que tiene un interés en uno
o más de dispositivos que consumen energía, dispositivos de transmisión de energía y dispositivos que producen energía y puede estar asociado con una entidad que genera uno o más comandos. La unidad de interfaz puede comprender una pluralidad de unidades de interfaz, estando cada unidad de interfaz en comunicación con al menos un dispositivo remoto, pudiendo comprender los dispositivos uno o más de un aire acondicionado, una caldera, un estárter y un calentador y pudiendo comprender los dispositivos uno o más de un generador de potencia, un control de generador, un conmutador de transferencia automático, una pila de combustible, una célula fotovoltaica y una turbina eólica. La unidad de interfaz puede provocar los ajustes de uno
o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo según el al menos un mensaje informativo y la unidad de interfaz puede comprender un componente de métrica de energía.
El al menos un comando puede generarse por uno o más de un usuario asociado con el al menos un dispositivo; un suministrador de un recurso para hacer funcionar el al menos un dispositivo; un distribuidor de un recurso para hacer funcionar el al menos un dispositivo; y un tercero asociado con uno o más del suministro, la distribución y el consumo de un recurso para hacer funcionar el al menos un dispositivo. El al menos un mensaje informativo puede generarse automáticamente basándose en datos externos asociados con el uno o más del suministro, la distribución y el consumo de un recurso para hacer funcionar el al menos un dispositivo.
Puede determinarse una cantidad de cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo como resultado de un ajuste del al menos un dispositivo, representando el cambio una reducción del consumo de recursos y representando el cambio un aumento del suministro de un recurso que puede producirse por el al menos un dispositivo. El cambio puede representar una combinación de una reducción del consumo de recursos y un aumento de la producción de recursos de un recurso que puede producirse por el al menos un dispositivo. Los datos acerca de la cantidad de cambio pueden recopilarse electrónicamente a través de uno o más de un enlace de comunicación; una red de teléfono celular, una red de radio, una red de satélite, una red de radiomensajería, una red Ethernet, una red de paquetes, Internet, una línea de potencia y múltiples redes. Además, puede determinarse que un precio actual
o anticipado de un recurso es mayor que un cierto valor.
La verificación de la conformidad con el mensaje informativo puede incluir determinar que el al menos un dispositivo se ha controlado según el al menos un mensaje informativo.
Además, el al menos un dispositivo puede restaurarse. Los métodos y sistemas pueden restaurar el al menos un dispositivo hasta un estado o condición previa a un ajuste realizado en respuesta al al menos un mensaje informativo, pudiendo comprender la etapa de restaurar adicionalmente ajustar uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o más puntos de
referencia, características operativas, ciclo de servicio, lógica de control y planificación del al menos un dispositivo. La etapa de restaurar puede realizarse tras un periodo de tiempo predeterminado y/o en respuesta a un evento de activación, comprendiendo el evento de activación uno o más de una reducción en la insuficiencia de energía disponible; un aumento en la capacidad de recursos de reserva o de emergencia; una reducción
o finalización de un corte de generación de energía; una reducción o finalización de un corte de distribución de energía; y una reducción o finalización de un ataque terrorista o de piratas informáticos en uno o más de producción de recursos, suministro de recursos y distribución de recursos. La etapa de restaurar puede realizarse tras la recepción de un comando de restauración generándose automáticamente el comando de restauración basándose en datos externos asociados con uno o más del suministro, la distribución y el consumo de un recurso asociado con el funcionamiento del al menos un dispositivo.
Los métodos y sistemas pueden dar crédito adicionalmente al usuario ajustando una factura de un usuario asociado con el uno
o más dispositivos para uno o más de activar, desactivar y controlar el al menos un dispositivo según el al menos un mensaje informativo; ajustar una factura asociada con el uno o más dispositivos para una cantidad de consumo de recursos evitado como resultado de uno o más de desactivar y controlar el al menos un dispositivo; ajustar una factura asociada con el uno
o más dispositivos para una cantidad de suministro aumentado como resultado de uno o más de activar y controlar el al menos un dispositivo; generar datos para uno o más de ajustar una factura e iniciar una acción de liquidación asociada con el uno
o más dispositivos para uno o más de activar, desactivar y controlar el al menos un dispositivo según el al menos un mensaje informativo; ajustar una factura asociada con el uno o más dispositivos para una cantidad de consumo de recursos evitado como resultado de uno o más de desactivar y controlar el al menos un dispositivo; y/o ajustar una factura asociada con el uno o más dispositivos para una cantidad de suministro aumentado como resultado de uno o más de activar y controlar el al menos
un dispositivo. Además, puede iniciarse una acción de liquidación para garantizar que se paga una cantidad exacta a un receptor apropiado procedente de un pagador apropiado relacionada con uno o más de consumo de recursos y producción de recursos y/o puede iniciarse una acción de liquidación para garantizar que se pagan una pluralidad de cantidades apropiadas a una pluralidad de receptores apropiados procedentes de una pluralidad de pagadores apropiados. Además, puede compensarse a un usuario asociado con el al menos un dispositivo basándose en una diferencia entre una referencia predeterminada y una cantidad atribuida al cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos; realizándose la etapa de compensar dando crédito al usuario; comprendiendo la referencia una cantidad promedio de cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos; y/o pudiendo ajustarse la referencia basándose en uno o más de datos de intervalo de tiempo, estacionales y meteorológicos.
Un usuario puede aceptar una oferta generada por el servidor central, comprendiendo la oferta un incentivo para adoptar una acción en o durante un cierto tiempo; comprendiendo el al menos un comando una oferta procedente de un usuario asociado con el uno o más dispositivos para efectuar un cambio en uno o más del consumo y el suministro de un recurso asociado para una cierta consideración; comprendiendo el cambio en uno o más del consumo y el suministro uno o más de una reducción en el consumo y un aumento en el suministro de un recurso; transmitiéndose la oferta a una o más entidades; y/o determinando al menos una de la una o más entidades si aceptar la oferta. Además, puede implementarse la etapa de decidir basándose en uno o más de datos de precio, datos de suministro y datos de demanda si aceptar la oferta antes de generar el al menos un mensaje informativo. Además, puede generarse al menos una señal para terminar la acción que tiene el efecto de proporcionar el cambio y transmitirse a la al menos una unidad de interfaz, controlando la al menos una unidad de interfaz en comunicación con el uno o más dispositivos el al menos un dispositivo según la al menos una señal, para adoptar una acción
que tiene el efecto de terminar la acción que tiene el efecto de proporcionar el cambio. En otro ejemplo, puede generarse al menos un mensaje con respecto a la terminación de la acción que tiene el efecto de proporcionar el cambio; y transmitirse al al menos un dispositivo de comunicación, estando asociado el al menos un dispositivo de comunicación con al menos una entidad que comprende uno o más de un usuario y un propietario del al menos un dispositivo. El al menos un dispositivo de comunicación puede incluir uno o más de un sistema o dispositivo de correo electrónico, un buscapersonas, un teléfono, un dispositivo de SMS o mensajes de texto, un dispositivo informático móvil, un dispositivo informático estacionario, un navegador web, un servidor, un programa de software, una máquina de fax.
Según otro ejemplo, el al menos un mensaje informativo puede comprender una orden para reducir el consumo de recursos o aumentar la producción de recursos asociado con el al menos un dispositivo; comprendiendo el al menos un comando una orden para reducir el consumo de recursos o aumentar la producción de recursos que se asocia con el al menos un dispositivo; comprendiendo el consumo de recursos consumo de energía; pudiendo suprimirse el al menos un mensaje informativo por una entidad asociada con el al menos un dispositivo; pudiendo suprimirse el al menos un comando por una entidad asociada con el al menos un dispositivo; y/o identificando el al menos un mensaje informativo un nivel de cambio de una pluralidad de niveles de cambio comprendiendo cada nivel de cambio un nivel diferente de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos. Además, pueden evaluarse uno o más de datos de precio, datos de demanda y datos de suministro para determinar la orden. El al menos un mensaje informativo puede basarse en una petición procedente de una entidad que solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos en una cantidad predeterminada, pudiendo comprender la cantidad predeterminada una cantidad estimada basándose en uno o más de datos de demanda, datos de suministro, datos de dispositivo y datos de contrato; y/o almacenándose la cantidad predeterminada en un perfil de usuario. El uno o más
dispositivos pueden comprender uno o más bienes relacionados con la energía; el uno o más dispositivos se reajustan, activan o desactivan de manera selectiva después de las activaciones, desactivaciones o ajustes iniciales del uno o más dispositivos; el uno o más dispositivos pueden reajustarse, activarse o desactivarse de manera selectiva mediante al menos un comando; el uno o más dispositivos pueden reajustarse, activarse o desactivarse de manera selectiva mediante al menos un mensaje informativo adicional; y el uno o más dispositivos pueden reajustarse, activarse o desactivarse de manera selectiva en respuesta a un mensaje a un dispositivo de comunicación asociado con al menos un receptor pretendido.
El al menos un mensaje informativo puede basarse en una petición procedente de una primera entidad que solicita a una segunda entidad que seleccione un nivel de ajuste de una pluralidad de niveles de respuesta que implica que la segunda entidad reduce el consumo de recursos o aumenta la producción de recursos. El al menos un comando puede comprender una petición procedente de una primera entidad que solicita a una segunda entidad que seleccione un nivel de ajuste de una pluralidad de niveles de respuesta que implica que la segunda entidad reduce el consumo de recursos o aumenta la producción de recursos, comprendiendo los niveles de ajuste uno o más de ningún ajuste y algún ajuste; teniendo cada nivel de ajuste un incentivo correspondiente; comprendiendo la primera entidad un suministrador de un recurso para hacer funcionar el al menos un dispositivo; basándose el al menos un mensaje informativo en una petición procedente de una primera entidad que solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos calculándose un nivel de ajuste relativo a uno o más del consumo de recursos o la producción de recursos para la segunda entidad basándose en un perfil de usuario; comprendiendo el al menos un comando una petición procedente de una primera entidad que solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos calculándose un nivel de ajuste relativo a uno o más del consumo de recursos o la producción de recursos
para la segunda entidad basándose en un perfil de usuario; basándose el al menos un mensaje informativo en una petición procedente de una primera entidad que solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos calculándose un nivel de ajuste relativo a uno o más del consumo de recursos o la producción de recursos para la segunda entidad basándose en un objetivo de suministro o demanda buscado global para una pluralidad de entidades; comprendiendo el al menos un comando una petición procedente de una primera entidad que solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos calculándose un nivel de ajuste relativo a uno o más del consumo de recursos o la producción de recursos para la segunda entidad basándose en un objetivo de suministro o demanda buscado global para una pluralidad de entidades; decidiendo la segunda entidad cómo se distribuye el nivel de ajuste por el uno o más dispositivos; decidiendo la segunda entidad el uno o más dispositivos que van a ajustarse y un orden de ajuste para el uno o más dispositivos; determinándose una cantidad estimada de ajuste de cada uno del uno o más dispositivos; decidiendo la segunda entidad cómo se distribuye el nivel de ajuste por el uno
o más dispositivos; decidiendo la segunda entidad el uno o más dispositivos que van a ajustarse y un orden de ajuste para el uno o más dispositivos; basándose el al menos un mensaje informativo en una petición procedente de una entidad que solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos en una cantidad predeterminada para un incentivo; comprendiendo el al menos un comando una petición procedente de una entidad que solicita uno
o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos en una cantidad predeterminada para un incentivo; determinando un usuario asociado con el uno o más dispositivos una cantidad de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos en respuesta al incentivo; y/o comprendiendo el consumo de recursos consumo de energía. Además, también puede transmitirse un mensaje de notificación al al menos un dispositivo de comunicación informando el mensaje de
notificación a uno o más receptores pretendidos de la entrega o no entrega del al menos un mensaje informativo y/o puede transmitirse un mensaje de notificación al al menos un dispositivo de comunicación informando el mensaje de notificación a uno o más receptores pretendidos acerca del cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos.
Puede calcularse una cantidad del cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos a una entidad para un ajuste específico y almacenarse la cantidad del cambio en una base de datos; comprendiendo la cantidad uno o más de una cantidad real, una cantidad estimada, una cantidad medida, una cantidad calculada, una cantidad aproximada, una cantidad muestreada, una cantidad normalizada, una cantidad predeterminada, una cantidad extrapolada y una cantidad interpolada. Puede calcularse una cantidad potencial del cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos para un nivel de ajuste dado atribuidos a una entidad y la cantidad potencial puede almacenarse en una base de datos. Cada unidad de cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos dentro de un área definida que resulta de la acción determina una cantidad de compensación; siendo la unidad de cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos un número predeterminado de kilovatios o kilovatios-hora de energía.
Un usuario puede negociar, comprar o vender una cantidad de uno o más del cambio del consumo de recursos y la producción de recursos a través de un sistema de negociación comprendiendo el cambio uno o más de un cambio actual, un cambio futuro y un cambio previo. Un usuario puede aceptar una o más pujas procedentes de una o más entidades para una cantidad de cambio de uno o más del cambio del consumo de recursos y la producción de recursos. Un usuario puede ofrecer una cantidad proyectada de cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos generándose el al menos un mensaje informativo basándose en la cantidad proyectada; comprendiendo la una o más entidades uno o más de otros usuarios, uno o más proveedores de
recursos, una o más entidades de transmisión de recursos, una o más entidades de distribución de recursos, entidades de negociación y una entidad asociada con el servidor central. Además, pueden definirse una o más condiciones relativas a la aceptación de pujas procedentes de una o más entidades para un ajuste en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos.
Pueden evaluarse una cantidad de consumo de uno o más recursos asociados con el funcionamiento de uno o más dispositivos y una cantidad de suministro del uno o más recursos; comprendiendo la cantidad de consumo datos de consumo total asociados con una pluralidad de dispositivos; comprendiendo la cantidad de consumo uno o más de un consumo actual, un consumo teórico, un consumo anticipado, un consumo de estado estacionario para un intervalo de tiempo predeterminado, un consumo pico para un intervalo de tiempo predeterminado y un consumo promedio para un intervalo de tiempo predeterminado; extrapolándose la cantidad de consumo de una pluralidad de dispositivos que contribuyen al consumo total dentro de un área predefinida; y/o comprendiendo la pluralidad de dispositivos una combinación del uno o más dispositivos en comunicación con el al menos un dispositivo de comunicación y otros dispositivos. Además, pueden ajustarse uno o más del consumo de recursos y producción de recursos del uno o más dispositivos basándose en la cantidad de consumo evaluada que varía con respecto a la cantidad de suministro evaluada en una cantidad predeterminada; comprendiendo la cantidad de consumo evaluada datos de consumo total procedentes de una pluralidad de dispositivos.
Pueden evaluarse los datos de precio asociados con uno o más recursos asociados con el funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los datos de precio en la generación del al menos un mensaje informativo; comparándose los datos de precio con al menos un umbral de precio predeterminado y/o almacenándose el al menos un umbral de precio predeterminado en un perfil de usuario. Además, pueden monitorizarse una pluralidad de dispositivos y pueden determinarse una pluralidad de datos de precio basándose al menos en parte en la etapa de
monitorizar datos considerándose la pluralidad de datos de precio en la generación del al menos un mensaje informativo; comprendiendo la pluralidad de dispositivos uno o más de un equipo de transmisión de recursos, un equipo de distribución de recursos, el uno o más dispositivos y dispositivos medidores. Además, pueden monitorizarse una pluralidad de dispositivos y pueden determinarse una pluralidad de datos de precio basándose al menos en parte en la etapa de monitorizar datos considerándose la pluralidad de datos de precio en la generación del al menos un comando. Pueden evaluarse los datos de precio asociados con uno o más recursos asociados con el funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los datos de precio en uno o más de activar, desactivar, controlar y no controlar el al menos un dispositivo.
Pueden evaluarse los datos de previsión de uno o más de la cantidad de consumo y la cantidad de suministro asociadas con uno o más recursos asociados con el funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los datos de previsión evaluados en la generación del al menos un mensaje informativo.
Pueden evaluarse los datos de función del dispositivo asociados con el funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los datos de función del dispositivo evaluados en la generación del al menos un mensaje informativo; comprendiendo los datos de función del dispositivo uno o más de datos de coste en el funcionamiento de un dispositivo, datos de coste de uno o más recursos para hacer funcionar el dispositivo, información con respecto a una capacidad para ajustar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos mediante el al menos un dispositivo y la prioridad de control de los dispositivos en relación con otros dispositivos.
Pueden evaluarse los datos de condiciones meteorológicas que afectan al funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los datos de condiciones meteorológicas evaluados en la generación del al menos un mensaje informativo. Pueden evaluarse los datos de perfil de usuario asociados con el funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los datos de perfil de usuario evaluados en la generación del al
menos un mensaje informativo; comprendiendo los datos de perfil de usuario datos que representan uno o más de una demanda promedio y un suministro promedio.
Pueden evaluarse una o más condiciones de evento que pueden comprender uno o más de avisos de reducción de potencia; avisos de seguridad nacional, regional o local; avisos de insuficiencia de potencia o energía; ataques terroristas; cortes de potencia; cortes de equipo; restauración del sistema de potencia; considerándose la una o más condiciones de evento evaluadas en la generación del al menos un mensaje informativo. Pueden identificarse uno o más mandatos de restricción de energía procedentes de una entidad; considerándose el uno o más mandatos de restricción de energía en la generación del al menos un mensaje informativo; siendo los mandatos autoimpuestos.
El funcionamiento del uno o más dispositivos puede equilibrarse basándose al menos en parte en uno o más de la cantidad de consumo y la cantidad de suministro evaluada pudiendo producirse la etapa de equilibrar entre una o más entidades.
Pueden recibirse datos de realimentación en respuesta a la transmisión del al menos un mensaje informativo; y puede generarse al menos un mensaje informativo adicional según los datos de realimentación. Los datos de realimentación pueden recibirse en respuesta a un ajuste del al menos un dispositivo; y puede reajustarse el funcionamiento de uno o más dispositivos basándose al menos en parte en los datos de realimentación. Los datos de realimentación pueden recibirse en respuesta a un ajuste del al menos un dispositivo; puede generarse al menos un mensaje basándose en los datos de realimentación recibidos; y el al menos un mensaje puede transmitirse al al menos un dispositivo de comunicación, estando asociado el al menos un dispositivo de comunicación con al menos un receptor; la etapa de reajustar se realiza en respuesta a al menos un mensaje informativo adicional; comprendiendo la etapa de reajustar uno o más de activar, desactivar y controlar el uno o más dispositivos; comprendiendo los datos de realimentación uno o más de datos de nivel de dispositivo y datos de nivel de
usuario; comprendiendo los datos de realimentación datos totales de una pluralidad de entidades; comprendiendo los datos de realimentación datos totales independientes de entidades específicas; comprendiendo además la etapa de reajustar ajustar un incentivo asociado con el ajuste del al menos un dispositivo; y/o comprendiendo además la etapa de reajustar ajustar un precio asociado con un recurso asociado con el funcionamiento del al menos un dispositivo.
Puede medirse al menos una métrica de rendimiento del uno o más dispositivos; puede predecirse el rendimiento futuro del uno
o más dispositivos basándose en la etapa de medir; y puede generarse el al menos un mensaje informativo basándose al menos en parte en el rendimiento futuro predicho; comprendiendo la al menos una métrica de rendimiento uno o más de características de estado, parámetros y características operativas y comprendiendo el rendimiento futuro uno o más del consumo de recursos futuro y la producción de recursos futura.
Pueden monitorizarse uno o más dispositivos asociados con un usuario, teniendo el usuario un perfil de usuario que identifica el uno o más dispositivos; y puede generarse automáticamente el al menos un mensaje informativo basándose al menos en parte en la etapa de monitorizar. Puede identificarse al menos una condición de activación para iniciar automáticamente el ajuste de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo, dirigiéndose el ajuste a uno o más de estado, uso, parámetro, puntos de referencia, características operativas, ciclo de servicio, lógica de control y plan asociado con el al menos un dispositivo; y puede generarse el al menos un mensaje informativo en respuesta a que se produzca la al menos una condición de activación; comprendiendo la al menos una condición de activación una condición de activación predeterminada definida por el usuario; comprendiendo la al menos una condición de activación un plan predeterminado de ajustes en el uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo; comprendiendo la al menos una condición de activación una condición meteorológica predeterminada
desencadenando que se produzca la condición meteorológica predeterminada un ajuste automático en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo; comprendiendo la al menos una condición de activación un mensaje de aviso de un evento inminente que provoca un ajuste de potencia; comprendiendo la al menos una condición de activación una condición predeterminada que implica uno o más de datos de fijación de precios anticipados, a término, en tiempo casi real y en tiempo real; comprendiendo los datos de precio datos de precio de mercado; comprendiendo la al menos una condición de activación una condición predeterminada que implica uno o más de datos de hora del día, día de la semana y estación; comprendiendo la al menos una condición de activación una condición predeterminada que implica datos de disponibilidad de recursos deficitaria y excedente actuales; comprendiendo la al menos una condición de activación una condición predeterminada que implica datos de capacidad deficitaria y excedente previstos; y/o comprendiendo la al menos una condición de activación una condición predeterminada que implica un cambio en el precio de un recurso con respecto a un umbral predeterminado.
El al menos un comando puede ser de un usuario asociado con el al menos un dispositivo, teniendo el usuario un perfil de usuario asociado; definiendo el perfil de usuario en total o en parte un acuerdo entre el usuario y una entidad asociada con el servidor central relativo a un derecho para controlar el uno o más dispositivos; reservando una entidad un derecho para invalidar los derechos asociados con el usuario en el funcionamiento del uno o más dispositivos o en respuesta a un evento; definiendo o modificando el usuario totalmente o en parte uno o más del perfil de usuario y un perfil en el que se han asignado uno o más derechos al usuario; realizando el usuario la definición o la modificación a través de Internet; poniendo el usuario a disposición todo o parte del perfil de usuario en relación con la participación en un intercambio o una red comercial de recursos; y/o compartiendo el usuario datos asociados con el perfil de usuario con otros usuarios.
Al menos una regla predeterminada puede estar relacionada con controlar el al menos un dispositivo; definiéndose la al menos una regla predeterminada por un usuario asociado con el uno o más dispositivos; definiéndose la al menos una regla predeterminada en una interfaz de usuario a través de Internet; almacenándose la al menos una regla predeterminada en un perfil de usuario asociado con un usuario; comprendiendo la al menos una regla predeterminada una o más reglas de situación siendo aplicable cada regla de situación para una circunstancia identificada; comprendiendo la al menos una regla predeterminada una regla predeterminada específica para uno o más dispositivos; variando la al menos una regla predeterminada según datos de realimentación; variando la al menos una regla predeterminada según la situación; variando la al menos una regla predeterminada dinámicamente; generándose el al menos un mensaje informativo según la al menos una regla predeterminada; dirigiéndose la al menos una regla predeterminada a controlar uno o más de uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno
o más puntos de referencia, características operativas, ciclo de servicio, lógica de control y planificación del uno o más dispositivos; identificando la al menos una regla predeterminada cómo se monitorizan el uno o más dispositivos; comprendiendo las reglas definidas por el usuario múltiples niveles de control o ajuste relativo al uno o más dispositivos; iniciando el al menos un mensaje informativo una o más acciones que implican activar y desactivar el al menos un dispositivo o uno o más componentes asociados con el al menos un dispositivo; iniciando el al menos un mensaje informativo una o más acciones que implican cambiar una pluralidad de puntos de referencia; cambiar una pluralidad de parámetros; cambiar una o más entradas en el al menos un dispositivo; cambiar el estado del al menos un dispositivo; reducir una cantidad de recurso suministrado al al menos un dispositivo a lo largo de un periodo de tiempo predefinido; cambiar un ciclo de servicio del al menos un dispositivo; cambiar un plan de uso del al menos un dispositivo; cambiar una carga de trabajo o utilización del al menos un dispositivo; cambiar una o más características operativas del al menos un
dispositivo y cambiar la programación del o el software ejecutado por el al menos un dispositivo; y/o identificando la al menos una regla predeterminada uno o más de cuándo y cómo se realizan uno o más ajustes en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo. Además, puede identificarse un tipo de usuario y pueden hacerse funcionar el uno o más dispositivos en un modo basándose en el tipo de usuario durante un evento predeterminado.
Puede recibirse la confirmación de la acción adoptada y puede informarse a uno o más receptores de la acción confirmada adoptada; comprendiendo la etapa de informar generar al menos un mensaje basándose en la confirmación; y transmitir el al menos un mensaje al al menos un dispositivo de comunicación, estando asociado el al menos un dispositivo de comunicación con al menos un receptor pretendido. Pueden identificarse uno o más dispositivos que no adoptan una acción según el al menos un mensaje informativo y pueden informarse a uno o más receptores del uno o más dispositivos identificados; además puede generarse al menos un mensaje basándose en la etapa de identificar y puede transmitirse el al menos un mensaje al al menos un dispositivo de comunicación, estando asociado el al menos un dispositivo de comunicación con al menos un receptor pretendido.
Los métodos y sistemas para gestionar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos de una pluralidad de dispositivos comprenden realizar una determinación relativa a uno o más de consumo de recursos y producción de recursos de uno
o más dispositivos; y transmitir al menos un comando a un servidor central, refiriéndose el al menos un comando a controlar al menos un dispositivo y basándose al menos en parte en la determinación y generando el servidor central al menos una señal de control basándose en el al menos un comando para controlar el al menos un dispositivo y transmitiendo la al menos una señal de control a una unidad de interfaz para adoptar una acción que tiene un efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo. Pueden recibirse datos asociados con uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del
uno o más dispositivos, considerándose los datos recibidos en la generación de la al menos una señal de control; y pueden recibirse datos asociados con uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del uno o más dispositivos, considerándose los datos recibidos en la generación del al menos un comando. Puede crearse un perfil de usuario para monitorizar uno o más dispositivos comprendiendo el perfil de usuario al menos una regla predeterminada para ajustar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo y generándose automáticamente la al menos una señal de control según la al menos una regla predeterminada; comprendiendo el perfil de usuario un modelo que proporciona datos que describen una funcionalidad atribuida al uno o más dispositivos; y/o comprendiendo los datos uno o más de datos de dispositivo individuales, datos totales, datos de consumo de recursos y datos de producción de recursos. Puede recibirse un mensaje que indica un crédito para una cantidad del cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo. Puede recibirse un mensaje que indica una confirmación de la acción adoptada según la al menos una señal de control. Una cantidad del cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo puede ofrecerse a una o más entidades; comprendiendo además recibir datos, recibir datos externos que afectan a un funcionamiento del al menos un dispositivo usando los datos externos para definir una condición de activación para generar automáticamente el al menos un comando para ajustar el consumo de recursos del al menos un dispositivo. Pueden monitorizarse los datos de precio de un recurso asociado con un funcionamiento del al menos un dispositivo; puede determinarse si ofrecer una reducción en el consumo de recursos basándose en uno o más de los datos de precio y datos de previsión; y/o puede iniciarse una oferta para reducir el consumo de recursos para una cantidad predeterminada; iniciándose la oferta cuando un precio de mercado para un recurso supera un nivel predeterminado; iniciándose la oferta cuando cambia un periodo de tasa para un recurso; creándose el perfil de usuario en el servidor central;
y/o comprendiendo los datos, datos de consumo de recursos total para un área predeterminada.
Los métodos y sistemas para gestionar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos de una pluralidad de dispositivos pueden comprender recibir al menos una señal de control en una o más unidades de interfaz refiriéndose la al menos una señal de control a controlar al menos un dispositivo; y comunicarse con el al menos un dispositivo según la al menos una señal de control, para adoptar una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo. Puede notificarse la confirmación de recepción de la comunicación a un servidor central; comunicándose la confirmación a al menos un dispositivo de comunicación asociado con uno o más receptores pretendidos a través de un modo de comunicación preferido. Puede notificarse la confirmación de la acción a un servidor central; comunicándose la confirmación a al menos un dispositivo de comunicación asociado con uno o más receptores pretendidos a través de un modo de comunicación preferido; midiéndose los datos que comprenden uno o más del consumo de recursos, la producción de recursos, el rendimiento del dispositivo, parámetros del dispositivo, el estado del dispositivo, el uso del dispositivo, condiciones de excepción, el cambio en el consumo o la producción de recursos, individualmente o de manera colectiva; y/o comunicándose los datos medidos a uno o más receptores pretendidos a través de un modo de comunicación preferido.
Los métodos y sistemas para gestionar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos de una pluralidad de dispositivos pueden comprender recibir al menos una señal de control en una o más unidades de interfaz refiriéndose la al menos una señal de control a controlar al menos un dispositivo; y realizar uno o más de presentar datos y activar, desactivar y alterar uno o más de un indicador y una alarma en respuesta a la al menos una señal de control, para proporcionar información asociada con adoptar una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y
producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo; comprendiendo los datos uno o más del consumo de recursos, la producción de recursos, el rendimiento del dispositivo, parámetros del dispositivo y el cambio en el consumo o la producción de recursos.
El al menos un dispositivo puede comprender un componente identificador para identificar uno o más de identidad, marca, modelo, número de serie, tipo, categoría, propiedad, ubicación, dirección electrónica, funcionamiento, requisitos de potencia, consumo de recursos, producción de recursos, perfil de potencia, ajustabilidad, estado actual, parámetros actuales asociados con el al menos un dispositivo para el al menos un dispositivo de comunicación. El perfil de potencia comprende uno o más de una cantidad de potencia extraída y cuándo se extrae la cantidad de potencia y la ajustabilidad se refiere a una capacidad para ajustarse a una pluralidad de niveles de ajuste.
El método y los sistemas para controlar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos asociados con una pluralidad de dispositivos remotos pueden incluir identificar al menos una estación de una pluralidad de estaciones para ajustar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos asociados con la al menos una estación; generar un mensaje relacionado con uno o más de consumo de recursos y producción de recursos para la al menos una estación; y transmitir el mensaje a la al menos una estación generando la al menos una estación un mensaje informativo para al menos un dispositivo de comunicación permitiendo el al menos un dispositivo de comunicación adoptar al menos una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos a al menos un dispositivo asociado con el al menos un dispositivo de comunicación. El mensaje puede comprender un comando que comprende uno o más de una disminución en el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos. El al menos un dispositivo de comunicación puede proporcionar datos de confirmación a la al menos una estación en respuesta a adoptar la al menos una acción; pudiendo comprender los datos de confirmación datos relacionados con uno o más de
conformidad, no conformidad y medida de conformidad; pudiendo comprender la al menos una estación datos totales relativos al cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de recursos procedentes de una pluralidad de dispositivos de comunicación; pudiendo funcionar la al menos una estación en un modo de fallo en respuesta a una condición afectando la condición al funcionamiento de la al menos una estación; funcionando al menos una estación de seguridad en pro de la al menos una estación y/o pudiendo comprender la al menos una estación de seguridad una pluralidad de estaciones de seguridad rotando cada una de la pluralidad de estaciones de seguridad la responsabilidad para la al menos una estación en modo de fallo.
Como se comentó anteriormente, las figuras 1-16 representan un entorno de funcionamiento que puede usarse para la comunicación bidireccional entre un sistema central y un dispositivo remoto que consume energía. En estos sistemas, se describe la comunicación con fines de impedir el fallo además de controlar los dispositivos para la gestión de energía. Ahora se describirán cada uno de los sistemas y métodos de las figuras 1
16.
El equipo que necesita monitorizarse frecuentemente, tal como el equipo HVAC, funciona preferiblemente dentro de ciertos parámetros aceptables. Algunos de estos parámetros son más cruciales para el funcionamiento y/o la vida útil del equipo que otros parámetros. Por ejemplo, una condición de batería baja puede ser mucho menos grave que una condición de nivel de refrigerante bajo. Siempre que un equipo funciona fuera de sus parámetros preferidos, se crea o se dice que existe una condición de “excepción”. Una condición de excepción también puede ser indicativa de un evento planificado regularmente que se produce demasiado a menudo, con demasiada poca frecuencia o no se produce en absoluto. Una condición de excepción también puede ser indicativa de un valor medido que está más allá de la especificación de diseño para el equipo.
Cuando un equipo monitorizado detecta una condición de excepción, activa su interfaz con la red de teléfono celular. La interfaz actúa eficazmente como teléfono celular en una
condición de itinerancia. La interfaz “intenta” realizar una llamada de teléfono; dado que no se reconoce como residente de la célula local, la célula local (a través de la red celular o el centro de conmutación móvil) entra en contacto con la “célula principal” de la interfaz para garantizar que la interfaz está en una buena posición para completar la “llamada”. Realmente no hay ninguna célula principal; en realidad, lo que está adoptando el lugar de la célula principal de un teléfono celular es un servicio de encaminamiento de mensajes o transporte de datos tal como los proporcionados por Aeris o Bell South Cellemetry. Cuando la célula local se pone en contacto con el servicio de encaminamiento de mensajes, transmite la siguiente información: el número de serie de la interfaz; el “número de teléfono” de múltiples dígitos asignado a la interfaz; y el número de teléfono de múltiples dígitos al que está “intentando llamar” la interfaz. El servicio de encaminamiento de mensajes indica a la célula local que la interfaz es correcta y no debe ponerse en la lista negra, que no es necesario pasar la llamada y que la interfaz debe retirarse inmediatamente de la lista “es correcto itinerar”.
La interfaz no está intentando llamar realmente a nadie; el número de teléfono de múltiples dígitos al que estaba intentando llamar representa un código de múltiples dígitos de información que está enviándose al servicio de encaminamiento de mensajes y puede representar información de error (por ejemplo, 212-5551212 significa “el filtro necesita limpieza”). El número de teléfono asignado a la interfaz (que también se envía junto con el número de teléfono con el que está “intentando ponerse en contacto”) puede no sólo indicar qué unidad está realizando la transmisión sino que también puede transmitir información de error, dado que muchos de los dispositivos que están monitorizándose no tienen un gran número de condiciones de error diferentes. Este tipo de tecnología, en la que se transmite información en la parte de toma de contacto de un transmisor celular que se comunica con una célula local, aparece en la patente estadounidense n.º 5.594.740 concedida a LaDue y la patente estadounidense n.º 5.546.444 concedida a Roach, Jr. et
al., y se denomina comúnmente uso de datos de canal de control. En LaDue (la versión de Aeris), la información de estatus o excepción está incluida en los dígitos del “número de teléfono” al que supuestamente está llamando la interfaz (los “dígitos marcados”); en Roach, Jr. (la versión de Bell South Cellemetry), la información de estatus o excepción está incluida en el número de serie electrónico (ESN) de la interfaz, un número que identifica el hardware físico del dispositivo. La información que identifica qué interfaz ha enviado un mensaje puede incluirse en el número de identificación móvil (MIN) asignado a la unidad de interfaz. En el sistema de Aeris, el ESN también puede contener información de identificación de interfaz. La estructura de los cuantos o paquetes de información transmitidos mediante transportes de datos típicos se comentará en mayor detalle a continuación.
La presente invención desarrolla esta tecnología e incluye la técnica de entrega de mensajes mencionada anteriormente. El encaminador de Aeris o Bell South Cellemetry transmite los datos de Quién de excepción al sistema de entrega de mensajes inventivo que reenvía la información al contratista que es responsable de mantener el equipo defectuoso. Se proporciona al contratista una cuenta en el sistema de entrega de mensajes a la que puede acceder a través de Internet. El contratista establece los parámetros específicos de qué condiciones de excepción se notifican a qué individuos. El contratista también establece con qué medios (fax, correo electrónico, PCS) deben ser notificados estos individuos. Puede alertarse a múltiples individuos en cuanto a una condición de excepción. Todos estos datos constituyen el perfil de mensaje del contratista. Por ejemplo, puede indicarse tanto al contratista como al propietario de las instalaciones si hay una condición de refrigerante bajo/alto, sin embargo quizá sólo se le notificará a uno de ellos si un filtro requiere limpieza. El usuario también puede establecer, como parte del perfil de mensaje, que se entreguen diferentes mensajes a diferentes individuos en diferentes momentos del día, la semana, el mes, la estación o el año. Por ejemplo, puede dirigirse un mensaje de excepción de prioridad alta a una
entidad de reparación/mantenimiento durante las horas de oficina habituales pero dirigirse a una entidad de reparación/mantenimiento diferente por la noche. De manera similar, podría establecerse contacto con la misma persona por diferentes medios (por ejemplo, fax o PCS) en diferentes momentos. El contenido de los mensajes también puede variar en función del tiempo. En la presente invención, los diversos aspectos del perfil de mensaje de un usuario se almacenan en una pluralidad de tablas de consulta en una base de datos, como se explicará a continuación.
Además de notificar a los contratistas cuando surge un problema, puede programarse la interfaz para que registre la entrada una vez al día con un mensaje de “todos los sistemas correctos”. Este mensaje de “correcto” también se encamina al sistema de entrega de mensajes. Sin embargo, en lugar de gestionarse mediante una subrutina de mensaje de excepción en el sistema de entrega de mensajes (la parte del sistema que gestiona los mensajes de error mencionados anteriormente), el mensaje de “correcto” se comprueba mediante una subrutina de mensaje faltante. La subrutina de mensaje faltante comprueba toda la lista de interfaces HVAC que se supone que deben indicar “correcto” desde la base de datos del sistema de entrega de mensajes. La subrutina de mensaje faltante compara toda la lista con la lista de interfaces HVAC que han registrado su entrada realmente como “correcto”. Si una interfaz no registró la entrada como “correcto”, el sistema de entrega de mensajes envía los mensajes apropiados a los individuos apropiados a través de los medios seleccionados, todo según el perfil de mensaje del usuario guardado en la cuenta del usuario con el sistema de entrega de mensajes. El mensaje de estatus o “correcto” periódico no se limita simplemente a proporcionar un “impulso” de estatus para el equipo sino que también puede emplearse para transmitir información acerca del equipo monitorizado. Como se explicará a continuación, el mensaje de estatus sólo requiere que una parte de sus dígitos transmita la información de identificación del equipo, permitiendo así que se transmita también otra información. Por ejemplo, el mensaje de estatus
puede incluir información estadística acerca del equipo tal como cuántos ciclos ha realizado desde el último mensaje, el tiempo de ejecución del motor, etc. El mensaje de estatus también puede servir como recordatorio del mantenimiento de rutina, o puede notificar condiciones de prioridad baja o muy poco importantes que no son sensibles al tiempo.
El formato del mensaje enviado desde el dispositivo que falla a la célula local al encaminador al sistema de entrega de mensajes es un código de múltiples dígitos. El primer dígito puede ser para el formato del mensaje (por ejemplo, mensaje de estatus, mensaje de excepción, etc.). La subdirección es un dígito o dos reservados para identificar qué unidad a la que está asignada una interfaz de transceptor está experimentando una condición de excepción; es decir, una interfaz de transceptor puede asignarse a un edificio que tiene nueve unidades HVAC, todas conectadas al transceptor a través de una línea de bus, o una interfaz puede ser parte de una red RF local en la que cada una de las múltiples unidades HVAC tiene su propio transmisor. Los dígitos finales indicarán la condición de excepción específica.
Dado que diferentes sitios emplean diferentes transportes de datos, los mensajes entrantes procedentes de diferentes ubicaciones pueden tener diferentes estructuras o formatos. Además, se desea que el sistema inventivo pueda abarcar formatos adicionales de transportes como se hayan desarrollado sin tener que reconstruir el servidor cada vez. Por tanto es deseable convertir todos los mensajes entrantes en un único formato normalizado para una manipulación posterior facilitada. El mensaje de múltiples dígitos recibido por el sistema de entrega de mensajes se normaliza, se convierte en un mensaje de texto habitual y se reenvía al usuario/contratista. La información también puede incluir el modelo, marca, fecha de instalación y datos climáticos y meteorológicos para el sitio. Alternativamente, gran parte de este tipo de criterios de equipo puede almacenarse en la base de datos central de modo que sólo sea necesario transmitir la información de identificación de equipo.
Varios equipos pueden estar enlazados a una única interfaz celular a través de una red RF local. Esto es ventajoso porque muchos edificios tienen múltiples equipos HVAC, y proporcionar a cada uno su propia interfaz celular es caro. La utilización de una red RF local también es ventajosa cuando las múltiples unidades HVAC están bastante alejadas y una conexión por cable a una línea de bus común sería poco práctico o imposible.
Ahora se facilitará una descripción de las realizaciones preferidas con referencia a las figuras 1-15. La figura 1 muestra una vista general del sistema inventivo 50. Puede monitorizarse un equipo existente, por ejemplo; un aire acondicionado 2, una caldera 3, un estárter 4, un calentador 5 o cualquier otro equipo que desee monitorizarse. El equipo existente está equipado con una unidad de interfaz 10. Periódicamente, la unidad de interfaz 10 envía al servidor de entrega de mensajes 1 una señal de estatus para indicar al servidor de entrega de mensajes 1 que el equipo que está monitorizándose y la unidad de interfaz 10 están funcionando correctamente. Cuando se produce una condición de excepción predeterminada en el equipo que está monitorizándose, la unidad de interfaz 10 envía un mensaje de excepción entrante al servidor de entrega de mensajes 1. El servidor de entrega de mensajes 1 encamina entonces el mensaje como un mensaje de excepción saliente a la interfaz de usuario apropiada; correo electrónico 6, fax 7, buscapersonas 8, voz 9, etc., según el perfil de mensaje configurado por el usuario del sistema 21 a través de Internet 122.
El sistema inventivo puede utilizarse en equipos remotos existentes. Pueden añadirse diversos sensores a un aire acondicionado, una caldera, etc. que pueden detectar diversas condiciones. Por ejemplo, en un aire acondicionado, pueden proporcionarse diferentes sensores por todo el sistema cada uno para detectar una condición diferente tal como presión baja o alta, un derrame de condensado, flujo de aire, movimiento del ventilador, función del compresor, etc. Cualquiera y todos los sensores convencionales se contemplan como útiles en la invención, incluyendo, pero sin limitarse a, sensores de
presión, tubos de Pitot, sensores de movimiento, fotosensores, sensores de resistencia eléctrica, sensores de humedad, sensores magnéticos y similares.
Ya estén construidos los sensores en la unidad HVAC o añadidos posteriormente, los diversos sensores en un equipo monitorizado se disponen preferiblemente en configuraciones de lógica de escalera en controladores lógicos programables (PLC). Cada sensor se encarga de detectar una cierta condición o monitorizar un cierto parámetro. Estos sensores pueden agruparse a través de operadores lógicos booleanos (AND, OR, XOR, NOT, etc.) para proporcionar las circunstancias en las que se define una condición de excepción.
Un ejemplo de un PLC de lógica de escalera de este tipo para una unidad de aire acondicionado típica se muestra en la figura 7. Cada uno de los sensores 602-609 monitoriza una condición/parámetro diferente de la unidad. El sensor 604 detecta una presión baja en el refrigerante, el sensor 605 detecta una presión alta en el refrigerante, el sensor 606 detecta si el ventilador está funcionando, el sensor 607 detecta si el compresor está funcionando, el sensor 608 determina si se ha producido un derrame de condensado y el sensor 609 detecta si el compresor está funcionando. Parte de la lógica es directa y simple. Por ejemplo, si el sensor 605 detecta una condición de presión alta, se envía un mensaje de presión alta 101 a través del mecanismo generador de mensajes de la unidad de interfaz 10. De manera similar, si el sensor 608 detecta un derrame de condensado, se envía un mensaje 102.
Otros peldaños de la escalera son más complejos. Por ejemplo, en la línea F, si el sensor 606 detecta que el ventilador está funcionando, se activa el temporizador 1; si el sensor 609 no detecta un flujo de aire antes de que el temporizador 1 supere el tiempo, se envía el mensaje de “ningún flujo de aire” 104. Si, en la línea H, el sensor 606 no detecta ningún funcionamiento del ventilador y el sensor 609 no detecta ningún flujo de aire pero el sensor 607 detecta una función de compresor apropiada, y el temporizador 3 supera el tiempo, se envía el mensaje de “compresor sin ventilador ni flujo de aire”
105 (línea I). Como otro ejemplo, se envía el mensaje 107 si el sensor 602 detecta un 0 lógico en la entrada “aux 1” y se cierra el interruptor dip (en cápsulas de circuito integrado) 4 (1 lógico) activando el relé 1 en la línea P. Alternativamente, si el sensor 602 detecta un 1 lógico en “aux 1” y el interruptor dip 4 está abierto (0 lógico), se enviará un mensaje. En cualquier caso, se envía un mensaje 107 en la línea O.
Los interruptores dip se proporcionan para permitir que ciertas partes de la lógica se inhabiliten si un cliente no está interesado en recibir un cierto tipo de mensaje. Por ejemplo, un sensor puede ajustarse para detectar si un compresor está funcionando rápidamente y para enviar un mensaje de “funcionamiento rápido” en ese caso. Sin embargo, si el usuario ha establecido deliberadamente que el compresor funcione rápidamente, el usuario no deseará recibir un flujo constante de mensajes informándole de que el compresor está funcionando rápidamente. En su lugar, puede fijarse un interruptor dip para impedir que se envíe ese mensaje. El interruptor dip convencional puede ajustarse in situ. La invención contempla también permitir que el usuario establezca interruptores dip virtuales a través de Internet en un servidor central como se explicará a continuación.
Cada PLC puede ser diferente para cada unidad, tipo de unidad, marca, modelo, etc. El PLC puede estar cableado en el sitio de instalación remoto en la unidad de interfaz 10, o un software en la unidad de interfaz puede simular el funcionamiento de un PLC como “PLC virtual”. Alternativamente, los diversos sensores pueden enlazarse a través de software informático en un sitio web que interacciona con el sistema 21,
o puede estar previsto un PLC virtual en el servidor 1. Por ejemplo, en lugar de enviar un mensaje de presión baja 100 para una condición de presión baja y un mensaje de presión alta 101 para una condición de presión alta, un usuario puede aplicar un OR a las salidas de los sensores 604 y 605 juntos para enviar un mensaje de “presión anómala”. Un usuario puede ajustar una escalera de lógica de la misma manera o una manera similar en la que se editaría un perfil de mensaje, por ejemplo, mediante
sitios web controlados por menú, mediante un sistema de respuesta telefónica automatizado, etc. El usuario puede, naturalmente, solicitar una configuración por cable inicial del instalador del sistema y ajustarla in situ según sea necesario.
En la figura 1, cada equipo 1-4 está dotado de su propia unidad de interfaz 10. Una configuración alternativa se muestra en la figura 6. Como se muestra en la figura 6, cuatro aires acondicionados 2A-D están dotados cada uno de un sensor 600 (que representa de manera genérica cualquiera de los sensores 602-609 y cualquier sensor similar) y un transmisor RF 601. Cuando el sensor 600 detecta una condición de excepción, o si tras un cierto periodo de tiempo no se detecta ninguna condición de excepción, el transmisor 601 transmite una señal RF 610 a una unidad de interfaz común 10’. La unidad de interfaz común 10’ incluye una antena A para recibir señales 610. La unidad 10’ envía mensajes entrantes al servidor de entrega de mensajes electrónicos 1 a través del enlace 11 de la misma manera que se muestra en la figura 1.
Los mensajes de algunas de las unidades de interfaz 10 pueden entregarse por medio de transmisión inalámbrica a través de la red de teléfono celular (véanse las patentes estadounidenses n.os 5.594.740 y 5.546.444). La figura 2 es una vista detallada del enlace 11 mostrado en la figura 1. Se transmite un mensaje desde la unidad de interfaz celular 10a a través de un enlace de radiofrecuencia 13 hasta un sitio de transceptor celular cercano 14, entonces se encamina el mensaje a la red celular o al centro de conmutación móvil (MSC, por ejemplo, una portadora celular tal como Bell Atlantic) 16 donde el mensaje se entrega entonces a través de circuitos de datos 17 y a través del encaminador 51 (por ejemplo, Bell South Cellemetry o Aeris) al servidor de entrega de mensajes 1. Como resultará evidente a partir de la discusión de la figura 4, los números de referencia 11a y 11b hacen referencia a diferentes tipos de enlaces. Específicamente, el enlace 11a es para recibir mensajes de estatus y de excepción entrantes desde las interfaces 10 que están en regiones cableadas para enviar datos a través del canal de control de dígitos marcados; el enlace 11b
reenvía los mensajes a lo largo del canal ESN al servidor de mensajes 1.
Basándose en la configuración del perfil de mensaje del usuario, el mensaje (o mensajes) de excepción saliente(s) se entrega(n) entonces al dispositivo o dispositivos finales especificados. Las figuras 3a-d muestran una vista más detallada de los diversos enlaces de salida 12a-d que conectan el servidor 1 con los diversos medios electrónicos. En la figura 3a, el servidor 1 envía el mensaje a través de una línea de teléfono 18a a Internet 122 y deposita el mensaje en el buzón de correo electrónico del usuario 6. En la figura 3b, el servidor 1 envía el mensaje a través de una línea de teléfono 18b a través de la red telefónica pública conmutada (PTSN) 19 a la máquina de fax del usuario 7. En la figura 3c, el servidor 1 envía el mensaje a través de una línea de teléfono 18c al servicio de buscapersonas del usuario 53 y desde allí al buscapersonas o PCS del usuario
8. En la figura 3d, el servidor 1 envía el mensaje a través de una línea de teléfono 18d a través de la PTSN 19 al buzón de voz del usuario 9. También puede enviarse el mismo mensaje a un número de otros dispositivos según esté configurado por el usuario 121 a través de Internet 122. El mismo mensaje que está enviándose a una máquina de fax 7 como se describió anteriormente también puede enviarse simultáneamente a un receptor de correo electrónico 6 a través de Internet. Preferiblemente, pueden enviarse diferentes mensajes a diferentes individuos simultáneamente para la misma condición de error; por ejemplo, el propietario de las instalaciones puede recibir un mensaje menos detallado que el contratista.
También puede configurarse el perfil de mensaje de un usuario para almacenar mensajes en el servidor 1 para entregarlos posteriormente o después de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, un contratista puede no desear que su busca se active cada vez que el servidor 1 recibe un mensaje de excepción entrante. El perfil de usuario puede configurarse para entregar mensajes en grupos o sólo tras haberse acumulado varios mensajes para el mismo usuario/contratista. Opcionalmente, puede generarse un mensaje de excepción saliente sólo tras haberse
recibido varios del mismo tipo de mensaje entrante; una parte de la memoria del servidor 1 puede dedicarse a almacenar y/o acumular mensajes. Alternativamente, puede generarse un único mensaje de excepción saliente en respuesta a varios mensajes entrantes.
De la misma manera en que puede configurarse el perfil de usuario, el usuario puede configurar interruptores dip virtuales para habilitar o inhabilitar ciertos mensajes de error. Los interruptores dip cableados convencionales deben ajustarse in situ en el equipo remoto. Los interruptores dip virtuales son subrutinas de software almacenadas en el servidor 1 que permiten al usuario activar o desactivar ciertas partes de la lógica de escalera de los PLC que controlan los sensores del equipo remoto. Según la invención, el usuario puede ir a un sitio web en Internet 122 y, a través de comandos controlados por menú, habilitar o inhabilitar secciones de la lógica de escalera exactamente como podría hacerlo cambiando de posición los interruptores dip convencionales en el sitio de instalación del equipo remoto. Adicionalmente, el usuario también podrá configurar la lógica del PLC de manera remota a través de Internet.
Un usuario también puede controlar el funcionamiento de un dispositivo remoto de esta manera, a través de Internet. El usuario puede introducir comandos en el sitio web u otra interfaz de Internet, y esos comandos se reenvían al servidor 1. Según el perfil de usuario, por ejemplo, de la misma manera se envían los mensajes de excepción a través de enlaces 12a-d, puede enviarse un mensaje de comando al dispositivo remoto a través de la unidad de interfaz 10. Tales mensajes de comando permiten al usuario activar, desactivar y controlar de otro modo el aparato. La unidad de interfaz 10 puede recibir estos mensajes de comando porque el medio mediante el cual se comunica la unidad 10 con el servidor, por ejemplo, la red de teléfono celular, es bidireccional. Como resultado de esta bidireccionalidad, los enlaces entrantes 11a-d también pueden usarse para comunicarse con los dispositivos a través de sus respectivas unidades de interfaz 10.
Las figuras 4 y 8-15 muestran los detalles del servidor de entrega de mensajes 1. En la realización preferida, el servidor 1 incluye cuatro dispositivos de hardware (separados por líneas gruesas) 200, 300, 400 y 500. El dispositivo 200 se encarga de recibir los mensajes entrantes, procesarlos según las preferencias del usuario, y encaminarlos para su salida. Los mensajes pueden acumularse o almacenarse temporalmente en el dispositivo 200 antes de su transmisión al usuario si el perfil de mensaje del usuario está configurado de acuerdo con esto. El dispositivo 300 permite al usuario 121 acceder al servidor 1 y crear o editar su perfil de mensaje que está ubicado en la base de datos relacional 21 del dispositivo 200. El dispositivo 400 incluye los diversos controladores 33 que se encargan de transmitir los diversos mensajes a los diversos medios (fax, correo electrónico, etc.). El dispositivo 500 incluye un ordenador de facturación 38 para realizar un seguimiento de los gastos y las tarifas asociados con el uso del usuario del servicio. Debe entenderse que no es necesario disponer las partes específicas de cada dispositivo de hardware en la configuración precisa mostrada.
En el núcleo del servidor 1 se encuentra una base de datos relacional 21. Los mensajes entrantes se reciben mediante un servicio específico diseñado para gestionar tanto el método de transporte como el formateo del mensaje. Cada unidad de interfaz 10 está dotada, como un teléfono celular, de un número de serie electrónico (ESN, para identificar la unidad de interfaz específica que envía el mensaje) y un número de identificación móvil (MIN, similar al número de teléfono de un teléfono celular). En algunos casos, la información de estatus o excepción está incluida en los dígitos marcados que transmite la interfaz. El módulo de canal de control de dígitos marcados 25 recibe específicamente los mensajes que se codifican en los dígitos marcados del canal de control (véase la patente estadounidense n.º 5.594.740). El módulo de canal de control ESN 24 recibe los mensajes que se codifican en el número de serie electrónico del mensaje (patente estadounidense n.º 5.546.444). Es preferible tener tanto un módulo de dígitos marcados 25 y un
módulo ESN 24, porque algunas regiones geográficas emplean codificación de datos de dígitos marcados, mientras que otras regiones emplean codificación de datos ESN. La información puede transmitirse a través del MIN de la interfaz 10 y recibirse también mediante el servidor de entrega de mensajes 1. También están disponibles servicios para recibir mensajes para módems analógicos conectados a la red telefónica pública conmutada 23, y la red digital celular de datos por paquetes 22. A medida que pasen a estar disponibles métodos adicionales de transmisión de datos, podrán añadirse a los servicios posteriormente.
Todos los mensajes entrantes se normalizan en el módulo de normalización 26 de modo que todos los mensajes entrantes pueden procesarse entonces independientemente de su medio entrante. Todos los mensajes entrantes se pasan a la subrutina de mensaje normal 27, los mensajes de excepción se pasan para su procesamiento y encaminamiento a través de la configuración del usuario a través de la base de datos 21, y los mensajes de estatus periódicos se ponen en cola. La subrutina de mensaje faltante 28 compara los mensajes de estatus recibidos con una lista de mensajes esperados. Los mensajes de estatus que no se reciben tienen un mensaje de error generado por la subrutina de mensaje faltante 28 que se entregan entonces según esté configurado por el usuario en su perfil de mensaje como esté registrado en la base de datos relacional 21.
Los mensajes que van a entregarse se colocan en una cola de mensajes 32; a medida que el tráfico de mensajes permite a los controladores apropiados 33 solicitar mensajes de la cola de mensajes 32 y encaminar los mensajes a través del transporte apropiado. Las páginas numéricas, faxes, voz y DTMF 34 se envían a través de la PTSN 12b-d, el correo electrónico 35 se envía a través de Internet 122. Cuando un controlador 33 ha realizado una entrega satisfactoriamente, la subrutina de confirmación de entrega 31 realiza un registro en la base de datos 21 que muestra la hora y la fecha de las entregas satisfactorias. Los mensajes que no pueden entregarse se encaminan de vuelta a la base de datos para generar errores de mensajes que no pueden entregarse.
Los usuarios 121 se conectan a un servidor de información de Internet 30 a través de Internet 122. El servidor de información de Internet presenta al usuario la información relativa a esas interfaces del usuario. Las peticiones para alterar los datos del usuario se pasan por páginas activas del servidor 29 para proteger tanto la integridad como la seguridad de la base de datos 21. Todos los mensajes y las transacciones que pasan por el sistema se registran en la sección 36, entonces los registros de transacción y mensaje se interconectan mediante la sección 37 a un sistema de facturación 38.
Una parte de la memoria en la base de datos relacional 21 se usa preferiblemente para compilar datos con respecto a los dispositivos que están monitorizándose en el tiempo. Tales datos pueden clasificarse mediante un número cualquiera de criterios diferentes, incluyendo la marca del equipo, modelos específicos del equipo, la fecha de instalación (y por tanto la edad del equipo), el clima local general en el que está instalado el equipo (por ejemplo, árido, húmedo, cálido, lluvioso, etc.), las condiciones meteorológicas locales en un periodo de tiempo dado, y similares. Esta información puede usarse de varias maneras diferentes. Un usuario puede registrarse a través de Internet, por ejemplo, y averiguar el historial de mantenimiento de sus unidades específicas para ver cuáles son las más fiables o las menos fiables. Alternativamente, un usuario puede hacer una comprobación para ver qué marcas o modelos son generalmente los más fiables para cualquier condición dada (edad, clima, meteorología, etc.). Adicionalmente, la información puede cotejarse y procesarse por el operador de la base de datos 21 y publicarse según un número cualquiera de diferentes criterios. Cualquiera de los diversos mensajes puede almacenarse para este fin, por ejemplo, los mensajes entrantes procedentes de las unidades de interfaz, los mensajes normalizados emitidos desde el módulo de normalización, los mensajes salientes, los mensajes de estatus normal, etc.
Un ejemplo del funcionamiento del sistema desde la perspectiva del usuario-contratista es tal como sigue. Cuando un usuario-contratista 121 se inscribe por primera vez en el
sistema 50, recibe una cuenta en el servidor de entrega de mensajes electrónicos 1. A través de Internet, se pide al contratista 121 a través del software que introduzca los números de buscapersonas, los números de teléfono celular, los número de máquina de fax y las direcciones de Internet de cualquier individuo con el que haya que ponerse en contacto en el caso de una condición de excepción en el equipo del edificio 2-5 del que es responsable el contratista. El usuario-contratista 121 también puede fijar el software para que le notifique de los mensajes de comprobación de estatus de rutina satisfactorios periódicos transmitidos desde el equipo 2-5.
La figura 5 representa un diagrama de flujo de las etapas básicas que se producen cuando el servidor 1 recibe un mensaje. En la etapa S1, se recibe el mensaje. En la etapa S2, el módulo de normalización 26 retira los elementos requeridos del mensaje entrante y los dispone en un formato normalizado y los almacena como un registro en una tabla. El servidor 1 puede examinar ahora un elemento específico en un mensaje de cualquier tipo de medio recibido. En la etapa S3, se determina qué tipo de mensaje de error se ha recibido. Si es un mensaje de excepción que requiere una acción inmediata, se pasa a un proceso para comenzar la configuración de un mensaje legible en la etapa S4 para su entrega en la etapa S5. Si no, el servidor 1 determina si el mensaje recibido es un mensaje de estatus de “unidad registra una entrada” o de “sistema correcto” en la etapa S6. Si el usuario tiene su perfil de mensaje así configurado, puede producirse una etapa de almacenamiento/acumulación (no mostrada) entre las etapas S4 y S5. Los mensajes indefinidos se gestionan en la etapa S7. Si está configurado como un mensaje periódico recibido para indicar el funcionamiento normal de una unidad, el mensaje se almacena en la etapa S8 para su uso posteriormente. Periódicamente, se comparan la lista de unidades que se han notificado en la etapa S8 y la lista de unidades activas que se espera notificar (parte de la base de datos 21) en la etapa S9. Las unidades en la lista activa que no aparecen en la lista de unidades con registro de entrada se procesan, y para las unidades que no se han notificado se crean mensajes en la etapa
S10. Estos mensajes se envían entonces para su procesamiento adicional y la entrega del mensaje en la etapa S5.
En el ejemplo dado, supóngase que la caldera 3 se avería de una manera no catastrófica. Un sensor (no mostrado) detecta la condición de error y la codifica a la interfaz 10. La interfaz 10 transmite un mensaje de radio a través del enlace 13 a un sitio de célula local 14, que se pone en contacto con los circuitos de datos 17 a través de la red celular 16. Los circuitos 17 reenvían el mensaje al servidor de mensajes 1. Si el mensaje se transmite mediante la red de teléfono celular 16, el ESN llega a través del enlace 11b al canal ESN 24; alternativamente, la información de dígitos marcados llega a través del enlace 11a al canal de dígitos marcados 25.
El mensaje se normaliza en el módulo de normalización 26 y se pasa al módulo de procesamiento de mensajes normalizados 27. El módulo 27 selecciona el perfil de mensaje del usuario de una base de datos relacional 21 y de acuerdo con el mismo, determina qué mensaje se envía a quién y por qué medio. Alternativamente o además, pueden enlazarse entre sí múltiples condiciones de error a través de una lógica de escalera configurable por el usuario.
La explicación anterior era una vista “según el usuario” del funcionamiento macroscópico del sistema inventivo. A continuación siguen detalles adicionales relativos a algunos de los funcionamientos internos de la realización preferida. De ninguna manera deben interpretarse estos detalles como que limitan el alcance de la invención.
Existen muchos métodos disponibles de transporte de datos; uno de los objetivos de la invención es por tanto usar diversos métodos de transporte y normalizar los datos recibidos de modo que los procesos posteriores no se vean afectados por el método de transporte. La figura 4 muestra datos que se reciben en una diversidad de formatos a través de los enlaces 11a-d por el dispositivo 200. La figura 8 ilustra dos formatos de transporte de datos a modo de ejemplo que pueden recibirse por el dispositivo 200. Un mensaje recibido desde el primer transporte, “transporte A,” se recibe en forma de una sucesión 700 de paquetes de información que tienen un paquete de datos 702. El
paquete de datos 702 es el mensaje reenviado al servidor por la unidad de interfaz 10. Este transporte particular entrega el mensaje en forma de quince dígitos decimales como se muestra mediante el paquete de datos a modo de ejemplo 702A.
Un transporte a modo de ejemplo diferente, “transporte B,” se muestra en la figura 8 debajo del transporte A. En el transporte B, se recibe un único paquete 701. El único paquete se analiza sintácticamente en elementos que incluyen un elemento de datos 703. Se muestra que un elemento de datos a modo de ejemplo 703A incluye ocho dígitos hexadecimales. Una de las funciones del sistema es poder aceptar una amplia diversidad de formatos de información que no se limitan simplemente a los descritos anteriormente, entregando el transporte A los datos en forma de quince dígitos decimales y entregando el transporte B los datos en forma de ocho dígitos hexadecimales.
En la base de datos relacional 21, se proporcionan una serie de tablas, al menos una para cada transporte, en las que se depositan los datos recibidos. La figura 9 muestra las tablas en la base de datos 21 en las que están cargados los datos recibidos de los transportes A y B; la tabla de transporte A de mensajes entrantes 705 recibe elementos de datos 702 procedentes del transporte A, y la tabla de transporte B de mensajes entrantes 706 recibe elementos de datos 703 procedentes del transporte B. Se usa un comando de base de datos convencional para insertar los datos en la siguiente fila disponible en la tabla apropiada cuando se recibe un mensaje de datos procedente de un transporte. Por otro lado, la base de datos central 21 puede dotarse de y usar un procesador de bases de datos de venta al público convencional tal como SQL7 vendido por Microsoft.
La figura 10 muestra el flujo de datos para un transporte típico. Se requieren todos los elementos mostrados en la figura 10 para cada uno de los transportes con la excepción de la tabla de mensajes normalizados 710, que es la tabla común en la que se depositan todos los mensajes de excepción recibidos para su procesamiento adicional. La interfaz particular a un transporte se representa de manera general como el dispositivo 200, que incluye los canales de control mencionados anteriormente 22-25.
El dispositivo 200 coloca el siguiente mensaje entrante procedente del transporte en la correspondiente tabla de mensajes entrantes 708 utilizando la función de añadir fila de la base de datos. La tabla de mensajes entrantes 708 contiene el historial de todos los mensajes recibidos de un transporte. Cuando se añade una fila a la tabla de mensajes entrantes 708, el sistema determina en la etapa S3 (también véase la figura 5) si el mensaje recibido es un mensaje de excepción o un mensaje de “impulso” o estatus normal. Si el mensaje recibido es un mensaje de estatus normal, se añade una fila que contiene los datos del mensaje recibido a la tabla de impulsos de dispositivo
727. Un detalle de los elementos de impulso registrados se muestra en la figura 14 como tabla a modo de ejemplo 727A.
Si se determina en la etapa S3 que la fila añadida a la tabla de mensajes entrantes es un mensaje de excepción, el proceso de normalización 709 utiliza como referencia un grupo de tablas de datos 711-714 para validar el mensaje recibido y traducir el mensaje de excepción desde su formato original que era el más adecuado para el transporte. Las tablas de datos 711714 se proporcionan en la base de datos 21. Cada transporte requiere su propio conjunto de tablas de datos. Por ejemplo, como se muestra en la figura 11, las tablas 711A-714A corresponden al transporte A; tablas similares (no mostradas) se proporcionarían para el transporte B y cualquier otro transporte utilizado por el sistema. La tabla de dispositivos 711 es una lista de dispositivos fabricados para el transporte, la tabla de dispositivos válidos 714 contiene una lista de dispositivos que se han activado, la tabla de tipos de mensajes 712 y la tabla de traducción de códigos de mensajes 713 se usan para formar el mensaje normalizado que se añade a la tabla de mensajes normalizados 710. La tabla de mensajes normalizados 710 es una sola tabla a la que los respectivos procesos de normalización de todos los transportes añaden una fila. El proceso de normalización es el equivalente lógico del módulo de normalización 26 y la subrutina de mensaje normal 27 de la figura 4.
La figura 15 muestra el flujo de datos tras haber depositado un mensaje en la cola de mensajes 32 (véase la figura 4) pendiente de entrega. La tabla de mensajes normalizados 710 actúa como esta cola. Cuando se añade un mensaje de excepción como una fila a esta cola, se realiza una operación de consulta en la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720 (mostrada en detalle en la figura 12) para todas las entregas de mensajes relativas al mensaje de excepción pendiente de entrega. La tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720 es una tabla de todos los métodos de entrega para todos los mensajes salientes que pueden enviarse potencialmente. Los detalles de la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720A contienen la información sobre cuántos intentos de entrega deben realizarse para un mensaje particular, mediante qué método debe realizarse la entrega, cuántas veces debe realizarse este intento, cuánto tiempo esperar entre los intentos, y durante qué periodos de tiempo debe enviarse un mensaje. Cada método de entrega es decir entrega por fax, entrega por módem, entrega por buscapersonas, entrega por teléfono, etc. tiene un correspondiente proceso de entrega 730-733 y una tabla de mensajes 722-725. Por ejemplo, el proceso de entrega por fax 730 contiene el hardware y software requeridos para interconectarse con la red telefónica pública conmutada (PTSN) y enviar una transmisión por fax al receptor equipado con fax. La tabla de entrega por fax 722 contiene el mensaje real que va a enviarse a un receptor de fax para cada mensaje de fax potencial. Cada proceso de entrega añade una fila a la tabla de intento de entrega 726 con el resultado de un intento de entrega. Una entrega por fax satisfactoria o fallida se indica en la tabla mediante la adición de una fila mediante el resultado devuelto por la interfaz del hardware de fax que indica el resultado de la entrega. El proceso de entrega por teléfono utiliza un sintetizador de texto a voz para reproducir de manera hablada el texto del mensaje a la persona que contesta a la llamada de teléfono. La confirmación de entrega se establece por el sistema que solicita a la persona que está recibiendo el mensaje que realice ciertas acciones tales como pulsar ciertos botones en un teléfono de marcación por tonos
para acusar la recepción del mensaje. El proceso de entrega por teléfono 733 registra el acuse de recibo o no en la tabla de intento de entrega 726.
Puede observarse que el perfil de mensaje definido por el usuario descrito anteriormente no es un conjunto diferenciado de instrucciones que se almacenan juntas, aunque parecerá ser así según la interfaz de usuario, por ejemplo, el sitio web mantenido por el servidor 30. Más bien, el perfil de mensaje de un usuario incluye múltiples elementos, cada uno de los cuales se coloca en una tabla diferente según el tipo de datos que represente. Todas las respectivas instrucciones de entrega del usuario se almacenan en la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720. Todas las respectivas instrucciones de entrega por fax del usuario se almacenan en la tabla de entrega por fax
722. Todas las respectivas instrucciones de entrega por buscapersonas del usuario se almacenan en la tabla 724. Cada entrada puede identificarse por la “clave” asociada a la misma, como se muestra en las diversas tablas de las figuras 12-14.
El motor de datos (por ejemplo, SQL 7) selecciona la siguiente fila disponible en la tabla de mensajes normalizados
710. Utilizando el ID de entrega de mensaje, entonces selecciona todos los registros con el mismo ID de entrega de mensaje en la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720. El método de entrega clasifica la lista de selección resultante y aquellos registros que cumplen los criterios de selección para la hora de entrega de mensaje, y en servicio se preparan para la entrega de mensaje. Cada proceso de entrega 730-733 sondea el motor de datos para ver si un mensaje está disponible para su entrega en la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720 con un método de entrega que sea adecuado para su función de entrega. Si está disponible un método de entrega para su envío el proceso de entrega, por ejemplo un fax, el proceso de entrega por fax 730 seleccionará el correspondiente mensaje definido por el usuario para el mensaje de excepción que va a enviarse desde la tabla de entrega por fax 722 junto con la ubicación del equipo, la marca, el modelo y el número de serie hallados en la tabla de ubicación de dispositivo 721. El proceso de entrega intenta entonces
enviar el mensaje a la dirección definida por el usuario hallada en la tabla de entrega, por ejemplo, el número de fax hallado en la tabla de entrega por fax 722.
El usuario puede configurar cada mensaje que puede entregarse simplemente editando el texto del mensaje hallado en las tablas de entrega 722-725. Se realizan múltiples entregas al tener múltiples registros de entrega en las tablas de entrega 722-725 con el mismo ID de entrega de mensaje teniendo cada uno una dirección de entrega única es decir número de fax, número de teléfono, etc. Métodos de entrega adicionales se añaden fácilmente al sistema añadiendo un nuevo proceso de transporte de entrega y una tabla de entrega asociada.
La figura 16 ilustra la unidad de interfaz remota (RIU) 10 usada para enviar mensajes al servidor remoto. La RIU contiene un módulo extraíble que puede enviar mensajes al servidor a través de un transporte específico mostrado en este caso como una radio bidireccional 801. La RIU 10 puede estar conectada a un equipo monitorizado de diversas maneras. Una serie de entradas 808 pueden estar conectadas por cable a los sensores de límite, de funcionamiento y auxiliares de un equipo monitorizado. Alternativamente o además, la RIU 10 puede estar conectada a la interfaz de comunicación de un equipo monitorizado si está equipado por la fabricación del equipo a través de una interfaz en serie 807 u 812.
La unidad de procesamiento central (CPU) 804 es preferiblemente un microcontrolador de 8 bits convencional en la industria con 2 puertos en serie y 3 puertos de entrada/salida (IO) de uso general. El primer puerto IO está conectado a una pantalla 800 que se usa para indicar las condiciones y los modos de funcionamiento de la RIU 10 a una persona que instala, somete a prueba o repara la RIU. El segundo puerto está en comunicación tanto con el equipo monitorizado como con el suministro de potencia de la RIU. Este puerto de la CPU tiene una memoria intermedia y está protegido mediante un filtro 809 que usa disposiciones de filtro convencionales frente a transientes de voltaje y sobretensiones indeseadas que pueden estar presentes en los dispositivos de detección 808 conectados a la RIU. El
puerto está también en comunicación con el suministro de potencia interno 803 de la RIU. La CPU 804 puede encender y apagar el suministro de potencia 803 con el fin de realizar pruebas de batería de emergencia 802, monitorizar la presencia de potencia en línea, y usar la frecuencia de la potencia en línea para mantener un patrón de tiempo. El tercer puerto 10 se usa para conectar una memoria adicional 810 a la CPU 804 y para hacer funcionar los controladores de salida 813, que están normalmente en forma de relés. El estado de las salidas puede determinarse o bien mediante los resultados de decisiones realizadas dentro de la CPU 804 o los comandos recibidos del servidor remoto a través de la radio de transporte 801.
La CPU tiene dos puertos de interfaz en serie, el primer puerto está conectado a un multiplexador 805 que se usa para dirigir el flujo de datos en serie o bien al módulo de radio de transporte 801 o bien a una interfaz interna 814 usada para configurar la RIU durante la fabricación, las pruebas y los cambios de configuración posteriores. El módulo de radio de transporte 801 está conectado al multiplexador 805 a través de un conector 815; esto permite instalar diferentes transportes de radio en la fabricación para permitir el uso del transporte particular más adecuado para una aplicación. Los factores que pueden afectar a la selección del transporte son la cantidad de datos que van a enviarse al servidor remoto, y redes inalámbricas desplegadas es decir canal de control a través de AMP, o CDPD. La segunda interfaz en serie está conectada en paralelo tanto a un controlador RS-232 806 como a un controlador RS-485 811, estando conectado el respectivo controlador a un dispositivo de interfaz, RS-232807 y RS-485812. Diferentes fabricantes de equipos usan diferentes esquemas de interfaz en sus equipos, algunos usan RS-232 y algunos RS-485. Por ese motivo, la RIU suporta ambos. Cuando una de estas interfaces se usa para comunicarse con el puerto de comunicación de un equipo, todos los datos internos contenidos en la CPU interna del equipo pueden estar disponibles para la RIU para su transmisión al servidor remoto. Los dispositivos de detección 808 también pueden estar conectados a la CPU 804 a través del circuito de
protección de entrada 809 cuando se usan el RS-232807 o el RS485812 para comunicarse con el equipo monitorizado. En conjunto, la CPU 804, el multiplexador 805 y la radio 801 constituyen el mecanismo generador de mensajes de la unidad de interfaz 10 comentada anteriormente.
Cada 24 horas, la CPU forma un paquete (impulso) de datos que contiene datos operativos y de estatus del equipo monitorizado conectado y comunica este paquete de datos al módulo de radio de transporte 801. El módulo de radio de transporte 801 transmite entonces la información al servidor remote como un mensaje de estatus normal como se explicó anteriormente. La CPU 804 también monitoriza el estatus de los dispositivos de detección 808. El estado de estas entradas se alimenta a un controlador de lógica programable virtual (v-PLC) que se ejecuta dentro de la CPU 804. Las salidas de relé resultantes del v-PLC pueden provocar que la CPU 804 forme un paquete de mensajes de excepción y lo pase a la radio de transporte 801 para su entrega al servidor remoto.
La invención no se limita a la descripción anterior, sino que más bien está definida por las reivindicaciones que aparecen a continuación en el presente documento. Las modificaciones de la descripción anterior que incluyen lo que se conoce en la técnica se encuentran también dentro del alcance de la invención contemplada. Por ejemplo, la invención está diseñada para poder adaptarse a todas las formas de comunicación electrónica, ya sean un teléfono celular, un teléfono de línea terrestre, un correo electrónico, un fax, una página de texto, un mensaje de voz, etc. Todas las formas de medios electrónicos se contemplan como que están dentro del alcance de la invención. También, se contemplan múltiples formatos de mensajes entrantes y salientes como incluidos dentro del alcance de las reivindicaciones y la invención. El usuario puede ajustar el formato y el contenido de los mensajes que recibe estableciendo su perfil de mensaje en consecuencia. La invención tampoco se limita al uso en la monitorización de un equipo HVAC sino que se contempla que sea útil para realizar un mantenimiento de todas las formas de equipo remoto. Por ejemplo, el sistema y el método inventivos
95 demostrarán ser extremadamente convenientes en la monitorización y sustitución de luces de aviso en torres celulares, torres de radiotransmisión y otras estructuras remotas.
96

Claims (26)

  1. REIVINDICACIONES
    1.
    Método para controlar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos asociados con una pluralidad de dispositivos remotos, comprendiendo el método las etapas de: generar automáticamente al menos un mensaje informativo en un servidor central que responde a uno o más de consumo de recursos por, producción de recursos por, características operativas de y estado operacional de al menos un dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos; y transmitir el al menos un mensaje informativo a al menos un dispositivo de comunicación, permitiendo el al menos un dispositivo de comunicación adoptar al menos una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos, producción de recursos, características operativas y estado operacional, atribuidos al al menos un dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos en el que al menos una regla predeterminada se refiere a controlar el al menos un dispositivo.
  2. 2.
    Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una regla predeterminada se define por un usuario asociado con la pluralidad de dispositivos remotos.
  3. 3.
    Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una regla predeterminada se define en una interfaz de usuario a través de Internet.
  4. 4.
    Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una regla predeterminada se almacena en un perfil de usuario asociado con un usuario.
  5. 5.
    Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una regla predeterminada comprende una o más reglas de situación siendo aplicable cada regla de situación para una circunstancia identificada.
  6. 6.
    Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una regla predeterminada comprende una regla predeterminada específica para la pluralidad de dispositivos remotos.
  7. 7.
    Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una regla predeterminada varía según datos de realimentación.
  8. 8.
    Método según la reivindicación 7, en el que la al menos una regla predeterminada varía según la situación.
  9. 9.
    Método según la reivindicación 7, en el que la al menos una regla predeterminada varía dinámicamente.
  10. 10.
    Método según la reivindicación 1, en el que el al menos un mensaje informativo se genera según la al menos una regla predeterminada.
  11. 11.
    Método según la reivindicación 10, en el que la al menos una regla predeterminada va dirigida a controlar uno o más de uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o más puntos de referencia, características operativas, ciclo de servicio, lógica de control y planificación de la pluralidad de dispositivos remotos.
  12. 12.
    Método según la reivindicación 11, en el que la al menos una regla predeterminada identifica cómo se monitorizan la pluralidad de dispositivos remotos.
  13. 13.
    Método según la reivindicación 11, en el que las reglas definidas por el usuario comprenden múltiples niveles de control o ajuste relativos a la pluralidad de dispositivos remotos.
  14. 14.
    Sistema para controlar uno o más de consumo de recursos y producción de recursos asociados con una pluralidad de dispositivos remotos, comprendiendo el sistema: un servidor central que genera automáticamente al menos un mensaje informativo que responde a uno o más de consumo de recursos por, producción de recursos por, características operativas de y estado operacional de al menos un dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos; y un enlace de comunicación que transmite el al menos un mensaje informativo a al menos un dispositivo de comunicación, permitiendo el al menos un dispositivo de comunicación adoptar al menos una acción que tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos, producción de recursos, características operativas y estado operacional atribuidos al al menos un dispositivo en el que al menos una regla predeterminada se refiere a controlar el al menos un dispositivo.
  15. 15.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos una regla predeterminada se define por un usuario asociado con la pluralidad de dispositivos remotos.
  16. 16.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos una regla predeterminada se define en una interfaz de usuario a través de Internet.
  17. 17.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos una regla predeterminada se almacena en un perfil de usuario asociado con un usuario.
  18. 18.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos una regla predeterminada comprende una o más reglas de situación siendo aplicable cada regla de situación para una circunstancia identificada.
  19. 19.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos una regla predeterminada comprende una regla predeterminada específica para la pluralidad de dispositivos remotos.
  20. 20.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos una regla predeterminada varía según datos de realimentación.
  21. 21.
    Sistema según la reivindicación 20, en el que la al menos una regla predeterminada varía según la situación.
  22. 22.
    Sistema según la reivindicación 20, en el que la al menos una regla predeterminada varía dinámicamente.
  23. 23.
    Sistema según la reivindicación 14, en el que el al menos un mensaje informativo se genera según la al menos una regla predeterminada.
  24. 24.
    Sistema según la reivindicación 23, en el que la al menos una regla predeterminada va dirigida a controlar uno o más de uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o más puntos de referencia, características operativas, ciclo de servicio, lógica de control y planificación de la pluralidad de dispositivos remotos.
  25. 25.
    Sistema según la reivindicación 24, en el que la al menos una regla predeterminada identifica cómo se monitorizan la pluralidad de dispositivos remotos.
  26. 26.
    Sistema según la reivindicación 24, en el que las reglas definidas por el usuario comprenden múltiples niveles de
    99 control o ajuste relativos a la pluralidad de dispositivos remotos.
ES04784053T 2003-09-16 2004-09-15 Gestión de demanda y suministro eléctricos de área amplia. Active ES2350980T3 (es)

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