JP3243336U - 先進サービスステーションシステム - Google Patents

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Abstract

先進サービスステーション(1)は、メモリユニット(10、16)及び少なくとも1つの分配器(6)に関連付けられたフォアコート端末(5)を有するフォアコートエリア(4)を備えたサービスステーション(3)であって、フォアコート端末(5)は、前記少なくとも1つの分配器(6)に制御信号を送信し、分配された燃料の実際の量を検出する実際のデータを受信するよう構成され、実際のデータは、少なくとも1つのメモリユニット(10、16)に記憶され、分配された燃料の実際の量のローカル測定証明書を生成するために用いられる、サービスステーション(3)と、中央メモリユニット(22)を備えた中央制御モジュール(20)を有するリモート管理センタ(2)であって、中央制御モジュール(20)は、メモリユニット(10、16)に記憶された、受信したデータを有する信号を受信するよう構成され、前記受信したデータは、実際のデータと、前記少なくとも1つの実際のデータ及び前記少なくとも1つの分配器(6)に相関するデータとを含み、前記中央制御モジュール(20)は、中央メモリユニット(22)に前記受信したデータを記憶し、ローカル計量証明書のデータと比較することにより、前記分配された燃料の実際の量の実際のリモート計量証明書を生成することができるリモート計量証明書を生成するために前記受信したデータを処理するよう構成される、リモート管理センタ(2)を備える。サービスステーションのリモート制御方法も記載されている。【選択図】図1

Description

本考案は、先進サービスステーションシステムに関する。
特に、本考案は、燃料の量を分配する少なくとも1つの分配器に関連付けられたフォアコート端末(forecourt terminal)を有するフォアコートエリア(forecourt area)と、分配された燃料の量の測定のローカル証明書を提供する、前述した少なくとも1つの分配器に関連付けられた測定検出器ブロックとを備えたサービスステーションを備える先進システムに関する。
本考案は、先進サービスステーションシステムのリモート制御方法にも関する。
よく知られているように、サービスステーションは、自動車用の燃料配分システムであり、操作計量ツールに関係のある計量制御における有効な法律に従わなければならない。そのため、分配器を備えた自動配分装置は、それらが取り付けられている国に適用される法律及び規則に従って承認されなければならない。
一般に、サービスステーションは、承認された、コンピュータ化された管理装置、又は、フォアコートエリアに位置し、フォアコート装置(forecourt device)に接続され、フォアコート装置を管理することができる管理装置を有する。フォアコート装置は、以下を備える。
-分配器又は自動配分装置
-フォアコート端末(TP)又は支払い端末
-測定検出器
-トーテム(Totem)型及びオーバーポンプ(over-pump)型の両方の価格指標
-燃料タンクに挿入されたレベルプローブ(level probes)の制御ユニット
-専用の施設内にオペレータとともに配置されている、EFT-POSを介した支払い端末
-会計用プリンター及び税外収入用プリンター
-設備内外に位置することができる非石油品目販売ステーション
フォアコート端末又は支払い端末は、サービスステーションの係員がともにいる、あるいはいない、セルフサービスでの給油のために用いられ、以下の様々な支払方法を許容する機器である。
-紙幣
-クレジットカード又はデビット銀行カード
-石油会社の支払いカード
-サービスステーションに紐づいている供給者のカード
フォアコート端末は、実質的に、「スレーブ」及び「マスタ」として定義される2つの異なるモードで動作する。
「スレーブ」モードにおいて、フォアコート端末は支払いを取得するが、管理装置は、分配器からの燃料の搬送を認可し、計量検出器によって、分配された燃料の量を専用のメモリユニットに記録する装置である。提供されるメモリユニットは、収容されたデータを証明することができるメモリである。実質的に、メモリは、データが一意に書き込まれることを可能とし、データのいかなる上書き又は改ざんを防止又は強調する。
「マスタ」モードにおいて、フォアコート端末は、自立的に動作する。すなわち、フォアコート端末は、管理装置の認可なく、支払い済みの量の燃料の搬送を認可する。この場合、「マスタ」のフォアコート端末は、適用され得る法律及び規則に従って、計量面及び会計面で個別に承認されたメモリユニットを備える。
管理装置、又はメモリユニットを用いる「マスタ」端末は、有効な法律に従って測定証明書の生成を可能とする、販売された燃料のデータのアーカイブを提供し、サービスステーションの分配器によって分配された量の燃料の正確な搬送を保証する。
いくつかのサービスステーションを管理する会社は、管理装置又は「マスタ」端末のメモリユニットにセキュアモードで接続することによって、各サービスステーションから販売された燃料のデータを収集し、読み取りアクセスでデータ収集を実行する。セキュアモードでの接続を介して、ローカルネットワークによって、管理装置又は「マスタ」端末に接続された追加のフォアコート装置の動作/動作停止状態に関するさらなる情報を取得することが可能である。
システム及びサービスステーションにおける既知の解決策は、多くの点において申し分ないが、いくつかの欠点がある。
実際に、サービスステーションは、実質的に、ローカルで管理されている。すなわち、サービスステーションは、ローカル測定証明書を生成するために適合されるデータにおける後続の変更を含む任意の変更を生成するために、フォアコートエリアに存在するオペレータを必要とする。例えば、分配器によって分配される燃料の価格、燃料の種類、又は動作可能な分配モードがオンサイトでオペレータによって管理される。
既知の解決策には、セキュアな接続を用いて実行可能なプログラムを管理装置又は「マスタ」端末に送信することによってこの欠点を解決することが含まれる。しかし、要求された変更が分配器でローカルに発生し、及び/又は管理装置すなわち「マスタ」端末によって記憶される実際の検証は、フォアコートエリアのオペレータによる検証によってのみなされていた。
米国特許出願公開第2010/023162号明細書(Gresak Kristijan (SI)ら)には、タンク車が各フォアコートエリアに燃料貯蔵庫を供給する最適な搬送経路を生成するための調整センタを有する無人のセルフサービスガソリンステーション用の、燃料配分を操作するための方法及びシステムが記載されている。最適な経路は、タンク車内及び燃料貯蔵庫内の残存燃料の量に基づいて判定され、そのような燃料の量は、タンク車内及び燃料貯蔵庫内に配置されたセンサによって定期的に判定される。
米国特許第5363093号明細書(Williams Barry N. (US) ら)には、地下の貯蔵タンクに貯蔵され、ポンプと分配器によって分配される燃料のレベルを自動監視する装置及び方法が記載されている。貯蔵タンクの内側又は外側に配置されているレベルセンサ及び温度検出器と、アルゴリズムのセットとを有するハードウェアは、設備故障又は燃料の盗難に起因する燃料の損失を判定するために、毎日、ポンプで汲み上げられた燃料の体積を検出するために用いられる。
米国特許出願公開第2008/126213号明細書(Robertson Philip A. [US]ら)には、支払い端末を備えたサービスステーションにおけるオフラインのトランザクションのためのピアツーピアのデータレプリケーションシステムが記載されている。フォアコート装置は、ローカル通信ネットワークを介して支払いに関するデータをそれぞれひとつ、及び冗長モードで記憶し、このようなデータは、支払いサーバがオンラインであるときに再作成される。
本考案における技術的な課題は、サービスステーションを自動化し、同時にローカルのフォアコートデータを証明することができ、従来技術によって実現されたサービスステーションのシステムをなおも制限する制限及び欠点を克服するような構造的及び機能的な特徴を有するサービスステーションを作成するという課題である。
本考案の解決手段は、サービスステーションのローカルのフォアコートデータにおけるリモートでの管理及び制御を有する解決手段である。
本解決手段に基づいて、技術的な課題は、請求項1に記載された先進サービスステーションシステムによって解決される。
技術的な課題は、請求項11に記載された制御方法によっても解決される。
本考案によるシステム及び方法の特徴及び利点は、添付の図面を参照して限定のされない例によって与えられた、以下の実施形態の記載によるものである。
本考案による先進サービスステーションシステムを概略的に示す図である。 一実施形態における、フォアコートエリア内の装置の配置を概略的に示す図である。 本考案による、さらなる実施形態における先進システムを概略的に示す図である。 複数のサービスステーションを有する先進システムのさらなる実施形態を概略的に示す図である。
図1を参照すると、先進サービスステーションシステムは、全体として数字1によって示され、以降の説明において先進システムという。
先進システム1は、リモート管理センタ2及びサービスステーション3を備える。
サービスステーション3は、少なくとも1つのフォアコート端末5と複数の分配器6とを含むフォアコートエリア4を備えている。リモート管理センタ2は、前述のフォアコートエリア4から離れて配置され、通信ネットワーク30を介して信号を送受信することによってフォアコート端末5と通信する。
マスタ型端末であるフォアコート端末5は、ローカルネットワークを介して少なくとも1つの分配器6に関連付けられている。分配器6それぞれは、特定の要求に従って燃料の量を分配するよう構成されている。
実質的に、本出願の保護の範囲に関して、参照される規則は、分配器6が実質的にフォアコートエリア4に固定され、そのため、証明機関からの事前の認可なく置き換え/変更することができないことを要求している。また、分配された燃料の量に関するデータは、対応する分配器6に関連付けられ、変更されないままとされる、すなわち、ソフトウェアレベルの作動及びハードウェアレベルの作動のいずれの方法によっても修正することはできず、修正可能でないことも要求される。これによって、分配された燃料の量が保証され、エンドユーザが保護される。
本実施形態において、エリアコントローラ7は、フォアコート端末5と分配器6それぞれとの間に設けられ、それらの間での信号の送受信を管理する。一実施形態において、フォアコート端末5に含まれるソフトウェアによって、分配器6それぞれは、事前に識別コードによって識別されて選択される。
エリアのコントローラ7は、識別コードによって動作/動作停止制御信号を分配器6に送信し、分配器6それぞれで分配された燃料の量を検出するためのデータ信号を取得するよう構成される。分配器6それぞれは、実質的には従来型のはかりであり、図面においては強調されていない計量検出器を備える。
フォアコート端末5は、第1のメモリユニット10及び第1の通信ユニット11に関連付けられている、第1のマイクロプロセッサ処理ユニット9を備えた第1のローカル制御モジュール8を備える。
第1のローカル制御モジュール8は、選択された分配器6から分配された燃料の量を定める信号を少なくとも1つのユーザインタフェース12から受信するよう構成される。当然ながら、ユーザインタフェースは、フォアコートエリア4にあり、前述の第1のローカル制御モジュール8によって管理されるスレーブ型端末にさらに複数、配置することができる。
第1の処理ユニット9は、エリアコントローラ7を介して、選択された分配器6に制御信号それぞれを送信し、分配器6の動作/動作停止信号に関するデータ、及び分配された燃料の実際の量に関するデータを受信する。
第1の処理ユニット9は、第1のメモリユニット10に、受信した信号に含まれるデータを記憶する。第1のメモリユニット10は、恒久的な電源によって電力供給されなくても、安定的に不揮発であり恒久的な方法でデータを記憶する。
一実施形態において、エリアコントローラ7は、第1の処理ユニット9によって送信された制御信号を、分配器6の様々な電子制御ヘッドを制御するために適合される制御信号それぞれに変換する一連のコンバータモジュールを制御するよう適合されているマルチプレクサ装置を備える。このようにして、分配器6は、第1の処理ユニット9によって一意に制御され、異なる製造業者によって互いに異なる電子制御ヘッドを用いて製造されることができる。
リモート管理センタ2は、中央メモリユニット22、及び通信ネットワーク30を介して信号を送受信するよう適合された中央通信ユニット23と通信する、マイクロプロセッサを有する中央処理ユニット21を備えた中央制御モジュール20を備える。
一実施形態によれば、中央制御モジュール20は、特定のプラットフォームで実現されており、第1の通信ユニット11と通信して、セキュアモードで信号を送受信する。中央通信ユニット23と第1の通信ユニット11との間の通信は、双方向に発生する。双方向の管理及び通信ネットワーク30上での情報の交換を最適化するために、適切で専有的な通信プロトコルが用いられる。
特に、中央処理ユニット21は、第1の処理ユニット9を介して、前述のメモリユニット10に記憶されたデータを含む信号を受信し、これらのデータを前述の中央メモリユニット22に記憶する。
一実施形態によれば、第1の処理ユニット9は、証明アルゴリズムによって、第1のメモリユニット10に含まれているデータを用いて、所定の時間範囲にサービスステーション3によって分配された燃料の量を証明するローカル計量測定証明書を生成する。現行の規則によれば、計量証明アルゴリズムは、最初の証明段階において、証明機関によって発表され、テストされ、証明されなければならない。実質的に、ローカル計量測定証明書は、有効な法律で課された厳重な要件を満たしているサービスステーション3の計量証明を取得するよう適合された従来型の証明書である。
さらに、中央処理ユニット21は、最初の証明段階で証明機関によって証明することができる検証アルゴリズムによって、中央メモリユニット22に記憶されているデータを証明するリモート計量測定証明書を生成する。
ローカル計量測定証明書は、通信ネットワーク30によって中央処理ユニット21に送信され、そこに収容された、証明されたデータは、所定の時間範囲にサービスステーション3によって分配された燃料の量の実際のリモート計量証明書を生成するために、中央メモリユニット22に含まれているデータと比較される。
このようにして、リモート管理センタ2は、リモートで記憶されたデータを検証によって証明し、第1のメモリユニット10に記憶されている、サービスステーション3のデータの制御は、フォアコート4に維持される。
この制御によって、実際のリモート計量証明書を信頼できるものとして生成することができる。
リモート管理センタ2は、中央処理ユニット21に関連付けられ、サービスステーション3の操作のリモートでのリアルタイム表示用に構成された操作インターフェース24を備える。さらに、操作インターフェース24は、中央処理ユニット21を介して、フォアコートエリア4にある装置それぞれを制御及び/又は変更するよう構成される。
一実施形態において、中央メモリユニット22は、特定の通信プロトコルを用いてメモリユニット10とともに実質的にリアルタイムで更新される。
燃料タンクそれぞれに含まれている、価格掲示板50及びレベルセンサ51のような、フォアコートエリア4にある他の装置は、ローカルエリアネットワークによって、第1のローカル制御モジュール8に関連付けられ、中央制御モジュール20によって管理され、制御される。
フォアコートエリア4にある全ての装置の管理及び制御は、リモート型であり、リモート管理センタ2の、双方向通信ネットワーク30を用いて第1の制御モジュール8と通信する中央制御モジュール20及び操作インターフェース24を介して行われる。
コンピュータ、タブレット、又は携帯電話のようなモバイル機器25は、好ましくはセキュアネットワークへの接続を介して、サービスステーション3のリアルタイム操作を表示することによって操作インターフェース24にアクセスする。
さらに、リモート支援ステーション26は、例えば、MPLSタイプ(マルチ プロトコル ラベル スイッチングの頭字語)のプライベートネットワークのような共有ネットワークへの接続を介して、中央制御モジュール20にアクセスし、通信ネットワーク30、ローカル制御モジュール8,及びエリアコントローラ7を介して、フォアコートエリア4に含まれる装置を制御/変更する。
このようにして、フォアコート端末5、エリアコントローラ7、及び分配器6、価格掲示板50,及び/又は、例えばフォアコート4内にあってもよい自動洗浄装置、及び/又は洗浄剤又はその他の配分装置のような任意のさらなる装置は、中央制御モジュール20及び操作インターフェース24を介してリモートで管理及び制御される。
操作に関して、リモート管理センタ2は、リモート制御モードにおいて、中央制御モジュール20によって制御されるリモート初期化手順でフォアコート4にある装置を初期化することによって先進システム1を管理する。その後、各イベントと、特に、分配器6を介して実行される燃料補給とは、ローカル制御モジュール8のメモリユニット10に記録される。その後、分配された燃料の量及び分配器6に関するデータは、通信ネットワーク30を介して、ローカル通信ユニット11から中央制御モジュール20に送信され、そして、中央メモリユニット22に記憶される。
ローカル制御モジュール8は、ローカル計量測定証明書を生成し、それを中央制御モジュール20に送信する。中央処理ユニット21は、サービスステーション3によって分配された、前述の燃料の量の実際のリモート計量証明書を生成することによって、中央メモリユニット22に記憶されたデータを証明する。ローカル制御モジュール8から中央制御モジュール20へのデータ伝送は、リアルタイム又は所与の時間範囲で行われる。
そのため、先進サービスステーションシステム1の自動化は、中央制御モジュール20、第1のローカル制御モジュール8との双方向通信、及びフォアコートエリアから受信した全データの検証により成し遂げられていた。このような自動化によって、実際のリモート計量証明書を生成し、メモリユニット10に記憶されているローカルフォアコートデータを証明することができ、フォアコートエリアの計量予測を得ることができる。実際に、燃料タンクそれぞれのレベルセンサ51の値と、価格掲示板50における価格と、さらなる信号及び/又は値とを処理して、分配された燃料の量が証明される。データの処理及び比較中に、中央処理ユニット21は、任意の異常を検出し、所定のアラート手順を動作させることができる。さらに、操作インターフェース24と中央処理ユニット21とにより、フォアコートエリア4にある全ての装置は遠隔で制御される。
図3に、先進システム1の第2の実施形態が示され、第1の実施形態の例と同じ構造及び機能を有する細部又は部分には同じ参照番号及び略称が示される。
上述した実施形態に加えて、先進システム1は、上述したフォアコートエリア4に配置された第2のローカル制御モジュール14を備える。第2のローカル制御モジュール14は、第1のローカル制御モジュール8と同様に、第2のメモリユニット16及び第2のローカル通信ユニット17に関連付けられた第2のマイクロプロセッサ処理ユニット15を備える。第2のメモリユニット16は、受信されたデータをバインドして静的で恒久的な方法で記憶することができる。
本実施形態では、ローカルネットワークは、第1の制御モジュール8の第1の通信ユニット11と、少なくとも1つの分配器に関連付けられているエリアコントローラ7との間に設けられたスイッチ素子19を備える。
スイッチ素子19は、第2の処理ユニット15とエリアコントローラ7との間にも設けられている。
分配器6が2つ以上である場合、エリアコントローラ7は、マルチプレクサ装置を備え、第2の処理ユニット15と前述の分配器6との間に設けられ、様々な種類の分配器6から信号を送受信する。
本実施形態では、第1のローカル制御モジュール8は、第1の処理ユニット9に関連付けられた第1の一時管理ユニット13を備え、第2のローカル制御モジュール14は、第2の処理ユニット15に関連付けられた第2の一時管理ユニット18を備える。
第1の一時管理ユニット13及び第2の一時管理ユニット18は、リモート管理センタ2との通信ネットワーク30を介した通信が中断されたときに動作する。
リモート管理センタ2は、実質的に、上述したものと同様である。
操作の点では、ローカル制御モジュール8は、2つ以上のユーザインタフェース12から、分配器6それぞれから分配された燃料の量を定めるよう構成された信号を受信する。ローカル制御モジュール8は、ユーザによって選択された分配器6の識別コードを含む制御信号それぞれを生成する。分配器6は、エリアコントローラ7から、スイッチ素子19を介して制御信号を受信する。
第2のローカル制御モジュール14は、エリアコントローラ7によって送信された、分配器6それぞれの動作/動作停止信号に関するデータと、分配された実際の燃料の量に関するデータとを取得して、第2のメモリユニット16に記憶するよう構成される。
第2の処理ユニット15及びスイッチ素子19を介して、第2のメモリユニット16に記憶されているデータは、第1の制御モジュール8に送信され、メモリユニット10に記憶される。このように、第2のメモリユニット16及びメモリユニット10は、実質的にリアルタイムで、分配器6それぞれによるローカル搬送に関するデータと全ての動作/動作停止情報とを記憶する。
そして、第2の処理ユニット15は、第2のローカル通信ユニット17を介して、分配器6それぞれによるローカル搬送に関するデータと全ての動作/動作停止情報とを、通信ネットワーク30を介して中央制御モジュール20に送信する。データ及び情報は中央メモリユニット22に記憶される。
第2の処理ユニット15は、要求された全ての手順を実行するために、エリアコントローラ7を介して受信された信号を処理し、任意の異常を検出することによって、分配器6それぞれを制御する。
さらに、第1の処理ユニット9は、スイッチ素子19を介して、イベントに関する信号を送受信することによって他のフォアコート装置と通信する。装置は、フォアコートエリア4にある燃料タンクそれぞれに含まれる価格掲示板50及びレベルセンサ51を含む。
フォアコートエリア4における各イベントによって生成された信号は、信号を生成した装置を識別するのに必要な全ての情報と、第1の処理ユニット9によって信号が受信された時刻とを含む。
第1の処理ユニット9は、第1の通信ユニット11を介して、フォアコートエリア4における各イベントによって生成された信号を中央制御モジュール20に送信する。その後、生成された信号は、中央メモリユニット22に記憶される。
本実施形態において、第1のローカル通信ユニット11及び第2のローカル通信ユニット17の両方は、実質的に互いに独立して、それぞれのルータ及び通信プトロコルによって中央通信ユニット23と通信する。
第2の処理ユニット15は、証明アルゴリズムによって、第2のメモリユニット16に含まるデータを用いて、所定の時間範囲にサービスステーション3によって分配された燃料の量を証明するローカル計量測定証明書を生成する。
ローカル計量証明書は、通信ネットワーク30によって、中央処理ユニット21に送信され、スイッチ素子19によって、第1の処理ユニット9に送信される。
第1の処理ユニット9は、制御アルゴリズムによって、受信されたローカル計量証明書に含まれるデータを第1のメモリユニット10に記憶されているデータと比較し、比較が肯定的である場合、通信ネットワーク30を介して、肯定的な検証信号を中央処理ユニット21に送信する。
中央処理ユニット21は、検証アルゴリズムによって、リモート計量証明書を生成する。
中央処理ユニット21は、信頼性のあるアルゴリズムによって、ローカル計量証明書に含まれるデータが、中央メモリユニット22に記憶されているデータに対応することを検証し、また、ローカル制御モジュール8によって送信された肯定的な検証信号を制御して、ダブルチェックで、実際のリモート計量証明書を生成する。実際のリモート計量証明書は、リモート管理センタ2によってリモートで生成され、第2のメモリユニット16及び第1のメモリユニット10にローカルで記憶されているデータを証明する。
第2のメモリユニット16及び中央メモリユニット22に含まれているデータは、リアルタイムで個別に証明されるか、所定の時間に、又は要求に応じてまとめて証明される。
操作レベルでは、一実施形態によれば、リモート管理センタ2は、リモート制御モードで、先進システム1を管理する。特に、フォアコートエリア4にある装置は、リモートで初期化手順により初期化される。
一実施形態において、フォアコートエリア4にある装置の初期化設定は、通信ネットワーク30を介してリモート管理センタ2から送信され、第2のメモリユニット16及び第1のメモリユニット10に記憶もされる。
その後、各イベントと、特に、分配器6を介して実行される燃料補給とは、第2のメモリユニット16に記憶され、スイッチ素子19を介して、第1の制御モジュール8に送信されて第2のメモリユニット10に記憶され、通信ネットワーク30を介して、リモート管理センタ2に送信されて中央メモリユニット22に記憶される。
通信ネットワーク30が動作中である全ての場合において、先進システム1は、リモート管理センタ2の中央処理ユニット21を介して管理されるリモート制御モードに従って作動する。
通信ネットワーク30が動作停止しており、これにより、リモート管理センタ2との接続がない場合、フォアコートエリア4には一時モードが動作する。一時モードにおいて、第1のローカル制御モジュール8は、フォアコートエリア4を制御する。フォアコートエリア4内の各イベントで、信号及びデータは、リモート制御モードと同様に、記憶され続け、これにより、第2のメモリユニット16及び/又は第1のメモリユニット10に記憶される。一時モードにおいて適切に、第1のローカル制御モジュール8は、第1の一時管理ユニット13を動作させ、第2のローカル制御モジュール14は、第2の一時管理ユニット18を動作させ、その後、接続がない時間範囲に第1のメモリユニット10及び第2のメモリユニット16に記憶されていた全てのデータを取得することができる。
さらに、第1の一時制御ユニット13は、フォアコートエリア4の一時的なローカル管理を可能とする一時インターフェース13’を備える。これによって、ローカルのオペレータは、ローカルネットワーク及び一時的な通信プロトコルを用いて、フォアコートエリア4にある全ての装置を制御及び/又は管理することができる。
一時モードにおいて、第2のローカル制御モジュール14は、バックアップモードでデータを管理する。フォアコートエリア4で交換されたデータは、第2のストレージユニット16に記憶され、第2の一時管理ユニット18は、前述した接続のない時間範囲の後に、全ての記憶されたバックアップデータを取得するように構成される。
接続があって、第1のローカル通信ユニット11及び第2のローカル通信ユニット17を介して検出されると、一時インターフェースユニット13’は、動作停止となり、リモート制御モードが復元される。中央制御モジュール20は、フォアコートエリア4内の装置に対する制御を引き継ぎ、第1の一時管理ユニット13及び第2の一時管理ユニット18は、接続のない時間範囲において記憶されたデータを、通信ネットワーク30を介して、中央メモリユニット22に転送することができる。これにより、リモート管理センタ2は、リモートでデータの実際の計量保証書を生成することができる。
代わりの解決策として、仮想的なシステム1は、接続がない時間範囲において、フォアコートエリア4の装置が前述した第1のローカル制御モジュール8によって制御されて動作停止のままでいるように確立することによって、サービスステーション3がリモート制御モードのみを表すことを提供することができる。
図3に示す先進システムの変形例によれば、分配器6は、ローカルネットワークに直接、接続され、スイッチ素子19に関連付けられて、第1の処理ユニット9及び第2の処理ユニット15と信号を送受信する。この場合、エリアコントローラ7は、スイッチ素子19にネットワーク化される。この解決策によって、分配器6は、ローカルネットワークによって直接、管理され、フォアコートエリア4において、より柔軟に動作することができ、配線を簡易にし、分配器6の任意の移動/交換を容易にする。
本実施形態のさらなる態様によれば、フォアコートエリア4内の装置によって時刻t0で生成されたイベントにおいて、例えば、イベント-1として分配器6から燃料を分配することを考えると、時刻t0でのイベントは、分配の開始であり、第2のローカル制御モジュール14は、時刻t1でデータを取得し、通信ネットワーク30を介してリモート管理センタ2に、及びスイッチ素子19とローカルネットワークとを介して第1のローカル制御モジュール8にプッシュ通知信号を送信する。イベント-1によるデータを用いたプッシュ通知信号は、アラート信号を送信するデータによって先行される。通信ネットワーク30が動作していない場合、サービスステーション3は、一時モードで動作し、接続が復旧すると、リモート制御モードが再動作する。リモート管理センタ2は、その後、実際のリモート計量証明書を生成するために第2のメモリユニット16内に記憶されているデータを受信することを有効にするべく、プッシュ通知とともに要求信号を送信する。
図4に示されているように、リモート管理センタ2は、複数のサービスステーション3を並行して管理することができる。その場合、中央処理ユニット21及び中央メモリユニット22は、各サービスステーション3をリモートで個別に制御モードにできるよう構成され、これにより、各サービスステーション3用の、対応する実際のリモート計量証明書が生成される。また、一次モードは、各サービスステーション3で、並行して、個別に、別々に管理される。
本考案は、フォアコートエリア4を備え、少なくとも1つのローカルメモリユニット10及び16と、少なくとも1つの分配器6とに関連付けられているフォアコート端末5を備えるサービスステーション3のリモート制御プロセスにも関する。
制御方法は、
-前記少なくとも1つの分配器6に制御信号を送信し、前記分配器6によって分配された燃料の実際の量の少なくとも1つの実際のデータを受信するステップと、
-前記少なくとも1つの実際のデータを前記少なくとも1つのローカルメモリユニット10及び16に記憶するステップと、
-前記少なくとも1つの実際のデータを用いてローカル計量証明書を生成するステップと、
を提供する。
中央メモリユニット22を備えた中央制御モジュール20を有するリモート管理センタ2を備えることが提供される。
制御方法は、
-前記中央メモリユニット22に前記実際のデータを記憶することによって、少なくとも1つの実際のデータを有する信号を前記中央制御モジュール20に送信するステップと、
-前記中央メモリユニット22に記憶されている少なくとも1つの実際のデータを用いてリモート計量証明書を生成するステップと、
-リモート計量証明書をローカル計量証明書と関連付けて、二重チェックをして、少なくとも1つの分配器6によって分配された燃料の実際の量の実際のリモート計量証明書を生成することによって収容されているデータを検証するステップと、
を提供する。
制御方法は、リモート管理センタ2を前記フォアコートエリア4から離れて配置させ、通信ネットワーク30を介して少なくともフォアコート端末5とリモート管理センタ2との間の通信も提供する。
制御方法は、
-中央制御モジュール20から、フォアコート端末5及び少なくとも1つの分配器6を初期化する初期化信号を受信するステップ
を含む。
さらに、制御方法は、
-前記フォアコートエリア4と前記リモート管理センタ2との間のとの接続がない時間範囲にフォアコートエリア4の一時管理モードを動作させるステップと、
-少なくとも1つの一時管理ユニット13及び18を前記フォアコート端末5に関連付けるステップと、
-前記時間範囲に少なくとも1つの一時管理ユニット13及び18を動作させるステップと、
-前記時間範囲に前記少なくとも1つのメモリユニット10及び16に記憶された全ての実際のデータを、少なくとも1つの一時管理ユニット13及び18を用いて回復するステップと、
を含む。
説明したサービスステーションの仮想的なシステム及び制御方法は顕著な利点を有する。
仮想的なシステムによって、サービスステーションは、リモート管理センタを介して自動化されることができ、全体の仮想管理が可能となると同時に、実際のリモート計量証明書を二重チェックで生成することができ、フォアコートエリア4内に含まれている少なくとも1つのメモリユニットに記憶されていたローカルデータを証明することができる。これによって、任意の詐欺行為がリモートで認識され得る。詐欺行為は、レギュレータによって搬送された燃料の量に関して、及びフォアコートエリアのタンク内の燃料の量及び種類に関しての両方で検証可能である。
さらに、リモート管理センタにある操作インターフェースにより、サービスステーションとリモート管理センタとの双方向通信を介して、フォアコートエリアは、フォアコート内の任意のイベントとともにリアルタイムで、仮想的に表示され、更新される。これにより、特に、フォアコートエリア全体に対する仮想的な制御を得ることができる。サービスステーションのリモートでの仮想化により、各フォアコートエリアに含まれている全ての装置にリモートで任意のソフトウェアのアップデートが実行され得る。リモート制御によって、これらのアップデートは、実質的にパラレルモードで、全体的に安全に、コスト及び時間をかなり節約して、開始され得る。
リモート管理センタとの接続がない場合、フォアコートエリアの一時管理モードは、一時管理ユニットにより、フォアコートエリアに含まれているメモリユニットに記憶されているローカルデータのリモート証明書を保証するために、メモリユニットに含まれているデータをローカル及びリモートで更新し、一時的に配列させることができる。
説明した先進システム及び方法は、データの二重での証明により、少なくとも表示されている価格と、搬送された製品の種類とに関連して搬送された量を計量的に証明するフォアコートエリアを監督することができる。さらに、説明したシステム及び方法により、証明されるためにデータがフォアコートエリア内に維持されなければならないサービスステーションの特定の区域で有効な法律によって要求されている要件を満たすことによって技術的な不利益を克服することができる。説明した実施形態は、1つ又は複数のサービスステーションの全体のリモート管理を可能とする。

Claims (12)

  1. 少なくとも1つのメモリユニット(10、16)及び少なくとも1つの分配器(6)に関連付けられたフォアコート端末(5)を有するフォアコートエリア(4)を備えたサービスステーション(3)であって、前記フォアコート端末(5)は、前記少なくとも1つの分配器(6)に制御信号を送信し、前記少なくとも1つの分配器(6)によって分配された燃料の実際の量を検出する少なくとも1つの実際のデータを受信するよう構成され、前記少なくとも1つの実際のデータは、前記少なくとも1つのメモリユニット(10、16)に記憶され、前記分配された燃料の実際の量のローカル計量証明書を生成するために用いられる、サービスステーション(3)を備え、
    中央メモリユニット(22)を備えた中央制御モジュール(20)を有するリモート管理センタ(2)であって、前記中央制御モジュール(20)は、前記少なくとも1つのメモリユニット(10、16)に記憶された、前記受信したデータを有する信号を受信するよう構成され、前記受信したデータは、前記少なくとも1つの実際のデータと、前記少なくとも1つの実際のデータ及び前記少なくとも1つの分配器(6)に相関するデータとを含み、前記中央制御モジュール(20)は、前記受信したデータを前記中央メモリユニット(22)に記憶し、前記少なくとも1つの実際のデータのリモート計量証明書を生成するために前記受信したデータを処理するよう構成される、リモート管理センタ(2)を備えることを特徴とし、
    前記中央制御モジュール(20)は、前記ローカル計量証明書を受信し、前記リモート計量証明書のデータを前記ローカル計量証明書のデータと比較し、前記分配された燃料の実際の量の実際のリモート計量証明書を生成することができるようさらに構成される、先進サービスステーションシステム(1)。
  2. 前記フォアコートエリア(4)で生成された前記ローカル計量証明書と、前記リモート管理センタ(2)で生成された前記リモート計量証明書とは、計量証明アルゴリズムによって取得されることを特徴とする、請求項1に記載の先進システム(1)。
  3. 前記リモート管理センタ(2)は、前記フォアコートエリア(4)から離れて配置され、通信ネットワーク(30)を介して信号を送受信することによって、少なくとも1つの前記フォアコート端末(5)と通信することを特徴とする、請求項1に記載の先進システム(1)。
  4. 前記フォアコート端末(5)は、第1のメモリユニット(10)及び第1の通信ユニット(11)に関連付けられた第1のマイクロプロセッサ処理ユニット(9)を備えた第1のローカル制御モジュール(8)を備え、前記第1のローカル制御モジュール(8)と前記少なくとも1つの分配器(6)との間に設けられ、互いの間で送信される信号を処理するエリアコントローラ(7)を備えることを特徴とする、請求項1に記載の先進システム(1)。
  5. 前記リモート管理センタ(2)は、前記中央メモリユニット(22)、及び通信ネットワーク(30)を介して少なくとも前記フォアコート端末(5)に信号を送受信するよう適合された中央通信ユニット(23)に関連付けられた中央マイクロプロセッサ処理ユニット(21)を備えた中央制御モジュール(20)を備えることを特徴とする、請求項4に記載の先進システム(1)。
  6. 前記リモート管理センタ(2)は、
    前記フォアコートエリア(4)に配置され、第2のメモリユニット(16)及び第2のローカル通信ユニット(17)に関連付けられた第2のマイクロプロセッサ処理ユニット(15)を備える第2のローカル制御モジュール(14)と、
    前記第1の制御モジュール(8)の前記第1の通信ユニット(11)と前記エリアコントローラ(7)との間に設けられたスイッチ素子(19)であって、前記スイッチ素子(19は、さらに前記第2の処理ユニット(15)と前記エリアコントローラ(7)との間に設けられ、前記第2の処理ユニット(15)は、前記エリアコントローラ(7)及び/又は前記スイッチ素子(19)から受信した信号を処理することによって前記少なくとも1つの分配器(6)を制御するよう構成され、前記少なくとも1つの分配器(6)によって送信された前記信号は、前記第1の処理ユニット(9)にも送信される、スイッチ素子(19)と、
    を備えることを特徴とする、請求項5に記載の先進システム(1)。
  7. 前記第1のローカル通信ユニット(11)と前記第2のローカル通信ユニット(17)は、実質的に互いに独立して前記中央通信ユニット(23)と通信し、前記第2の処理ユニット(15)は、前記第2のメモリユニット(16)に含まれる前記少なくとも1つの実際のデータを用いて前記ローカル計量証明書を生成し、前記ローカル計量証明書は、前記スイッチ素子(19)によって前記第1の処理ユニット(9)に送信され、前記第2のローカル通信ユニット(17)によって前記中央処理ユニット(21)に送信され、前記第1の処理ユニット(9)は、前記ローカル計量証明書に含まれる前記少なくとも1つの実際のデータが前記第1のメモリユニット(10)に記憶されている前記少なくとも1つの実際のデータに相当するよう制御し、前記制御が肯定的である場合、肯定的な検証信号を前記中央処理ユニット(21)に送信するよう構成され、前記中央処理ユニット(21)は、前記肯定的な検証信号に基づいて前記実際のリモート計量証明書を生成するよう構成されることを特徴とする、請求項6に記載の先進システム(1)。
  8. 前記第1のローカル制御モジュール(8)は、前記第1の処理ユニット(9)に関連付けられた第1の一時管理ユニット(13)を備え、前記第2のローカル制御モジュール(14)は、前記第2の処理ユニット(15)に関連付けられた第2の一時管理ユニット(18)を備え、前記第1の一時管理ユニット(13)及び前記第2の一時管理ユニット(18)は、前記リモート管理センタ(2)との接続がない時間範囲に動作し、及び/又は、前記時間範囲において、一時モードは、前記フォアコートエリア(4)で動作し、前記第1のローカル制御モジュール(8)は、前記フォアコートエリア(4)を制御するよう構成されることを特徴とする、請求項6に記載の先進システム(1)。
  9. 前記第1の一時管理ユニット(13)及び前記第2の一時管理ユニット(18)は、動作して、前記接続がない時間範囲に第1のメモリユニット(10)および第2のメモリユニット(16)にそれぞれ記憶されている全ての実際のデータを取得するよう構成され、前記第2のローカル制御モジュール(14)は、前記接続がない時間範囲にバックアップモードで記憶された前記実際のデータを、後に前記実際のデータを前記中央メモリユニット(22)に送信することによって、管理するよう構成され、前記第1の一時管理ユニット(13)は、ローカルでの管理のために前記フォアコートエリア(4)の一時モードにおいて構成される一時インターフェース(13’)を備えることを特徴とする、請求項8に記載の先進システム(1)。
  10. いくつかの電子制御ヘッドを備えた複数の分配器(6)を有し、前記エリアコントローラ(7)は、前記第1の処理ユニット(9)によって受信された制御信号を、前記複数の分配器(6)の異なる電子制御ヘッドの各ヘッドを制御するために適合されるそれぞれの制御信号に変換する一連のコンバータモジュールを制御するよう適合されたマルチプレクサ装置を備えることを特徴とする、請求項4に記載の先進システム(1)。
  11. 少なくとも1つのローカルストレージユニット(10,16)及び少なくとも1つの分配器(6)に関連付けられたフォアコート端末(5)を有するフォアコートエリア(4)を備えたサービスステーション(3)のリモート制御方法であって、
    -前記少なくとも1つの分配器(6)に制御信号を送信し、前記分配器(6)によって分配された燃料の実際の量の少なくとも1つの実際のデータを受信するステップと、
    -前記少なくとも1つの実際のデータを前記少なくとも1つのローカルメモリユニット(10、16)に記憶するステップと、
    前記少なくとも1つの実際のデータを用いてローカル計量証明書を生成するステップと、を提供し、
    -中央メモリユニット(22)を有する中央制御モジュール(20)を備えたリモート管理センタ(2)を提供するステップと、
    -前記中央制御モジュール(20)に、前記少なくとも1つの実際のデータと、前記少なくとも1つの実際のデータ及び前記少なくとも1つの分配器(6)に相関するデータとを含む受信したデータを有する信号を送信するステップであって、前記受信したデータは、前記少なくとも1つのローカルメモリユニット(10、16)に記憶されている、ステップと、
    -前記受信したデータを処理してリモート計量証明書を生成するステップと、
    -前記ローカル計量証明書を受信するステップと、
    -前記リモート計量証明書を前記ローカル計量証明書に関連付け、前記リモート計量証明書のデータが前記ローカル計量証明書のデータに相当するよう制御し、前記分配された燃料の実際の量の実際のリモート計量証明書を生成するステップと、
    を特徴とする、リモート制御方法。
  12. -前記フォアコートエリア(4)から離れて前記リモート管理センタ(2)を配置するステップと、
    -通信ネットワーク(30)を介して、少なくとも前記フォアコート端末(5)と前記リモート管理センタ(2)との間の通信を提供するステップと、
    -前記中央制御モジュール(20)から前記フォアコート端末(5)及び前記少なくとも1つの分配器(6)を初期化するための初期化信号を受信するステップと、
    -前記リモート管理センタ(2)との接続がない時間範囲に前記フォアコートエリア(4)の一時管理モードを動作させるステップと、
    -少なくとも1つの一時管理ユニット(13、18)を前記フォアコート端末(5)に関連付けるステップと、
    -前記接続がない時間範囲に前記少なくとも1つの一時管理ユニット(13、18)を動作させるステップと、
    -前記接続がない時間範囲に前記少なくとも1つのメモリユニット(10、16)に記憶された全ての前記実際のデータを、前記少なくとも1つの一時管理ユニット(13、18)を用いて回復するステップと、
    を含む、請求項11に記載のリモート制御方法。
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