MXPA01010270A - Control de sistema y acceso de datos remotos. - Google Patents

Control de sistema y acceso de datos remotos.

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MXPA01010270A
MXPA01010270A MXPA01010270A MXPA01010270A MXPA01010270A MX PA01010270 A MXPA01010270 A MX PA01010270A MX PA01010270 A MXPA01010270 A MX PA01010270A MX PA01010270 A MXPA01010270 A MX PA01010270A MX PA01010270 A MXPA01010270 A MX PA01010270A
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Henry B Steen Iii
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Abstract

Un sistema que permite al usuario monitorear y controlar un sitio del equipo remoto a traves de Internet; todos los accesos del usuario se realizan a traves de modulos, o unidades de servidor (114) ubicados en un servidor central 100; las unidades de servidor 114 evitan que el software del servidor central se acceda directamente. El sistema suministra diversos niveles de acceso, a traves del uso de codigos de acceso 110, para evitar que los usuarios no autorizados accedan la informacion. El servidor central 100 se comunica con las unidades remotas 122 que estan proximas al equipo 124 y que tienen capacidades de comunicacion 120. El servidor central 100 puede notificar al usuario a traves del uso de un localizador u otros medios de notificacion. El servidor central 100 contacta automaticamente cada una de las unidades remotas para cada usuario sobre un programa determinado y actualiza los datos 112 desde cada unidad remota. El software del servidor central tambien permite al usuario de la unidad remota solicitar una actualizacion de datos ademas de las transmisiones programada predeterminadas.

Description

TÉÉL Pfe SISTEMA Y ACC8BO 01 PATOS ftEMOTOS Referencia rectoróla para las apJicaciortes retacienadas con la patente * La presente aplicación reclama los beneficios estipulados bajo 35 U.S.C. 110(e) de la solicitud provisional de patente con número de serie 60/128,513 presentada el 9 de abril de 1999 y 60/129,708 presentada el 16 de abril de 1999. Esta aplicación incorpora por referencia, como se cita en forma completa, la divulgación de las aplicaciones co-pendientes anteriores de la 10 patente. CAMPO PE LA INVENCION La invención se relaciona con el acceso remoto de datos y el control del sistema y más particularmente a un sitio web basado en el sistema interactivo 15 por satélite para el acceso remoto de datos.
ANTECEPENTES PE LA INVENCIÓN El acceso de datos y el control remoto del equipo de proceso tienen 20 áreas principales de actividad para los ingenieros de diseño de computación y los programadores. Muchos sistemas están diseñados en forma personalizada para cumplir con las necesidades particulares del cliente, sin embargo, esta personalización es cara, haciendo que esté fuera del alcance financiero de compañías pequeñas. En sistemas que no están diseñados en forma I t AiH ? ^ t^Hfff^ y< de control y telemetría remota que requieren «i Wv^r$ ? excesiva en software y hardware. Un problema serio y persistente con la descarga remota de archivos de datos o control remoto de equipos de proceso es la habilidad de terceros no ^ autorizados a accesar los datos del equipo. Las técnicas de encriptación se han empleado para salvaguardar los datos de accesos no autorizados, sin embargo, esta no es una solución total. La encriptación tiene un valor limitado en aquellas circunstancias donde existe un gran número de personas autorizadas y la encriptación no se puede diseñar para cada usuario. 10 BREVE DESCRIPCIÓN PE LA INVENCION El sistema revelado permite al usuario monitorear y controlar un sitio remoto para el equipo desde cualquier ubicación remota. Preferentemente esto se 15 logra a través del uso de acceso de Internet a un sitio web en el servidor del proveedor del sistema, aunque se pueden utilizar otros métodos. El sistema de monitoreo revelado mantiene el software operativo en el sitio principal, es decir en el servidor del proveedor del sistema y los datos se encuentran disponibles para los clientes solamente a través del software del Suministrador. Todo el acceso a 20 los datos se realiza a través del uso de módulos, o unidades de servidor , evitando el acceso directo al software operativo del Suministrador, eliminando por lo tanto las modificaciones o alteraciones realizadas por cualquier usuario, autorizado o no autorizado. Para que sea más sencillo, en este documento, cualquier referencia a la |#rtqlff ía de comunicación por satélite se considerará que incluye redes de €dffwinfciacíón por satélite, celulares, R.F., terrestres o no terrestres. Para monitorear y controlar el equipo remoto, el sistema utiliza un servidor central que contiene una base de datos del software del proveedor que tiene capacidades de almacenamiento y comunicación para almacenar clasificar y desplegar datos y es accesible para un usuario desde una ubicación remota. Preferentemente la información se accede a través de Internet, utilizando una computadora, permitiendo que el usuario interactúe con el sitio web de los proveedores. El software utiliza por lo menos una unidad de servidor como una 10 interfaz entre los usuarios y el software del Suministrador, para evitar el acceso ^ directo del usuario al software. El software también monitorea el tiempo y tipo de transmisión del usuario para poder cargar al usuario. El sistema se comunica con las unidades remotas que están cerca del equipo remoto y que tienen capacidades de comunicación para permitir a las unidades remotas que tengan dos medios de 15 comunicación con el software del Suministrador. Las unidades remotas tienen dispositivos de monitoreo, como sensores, que se comunican con el equipo remoto, recibiendo datos del estado del equipo. Cada unidad remota tiene la • capacidad de recibir datos desde múltiples piezas de equipo para Proporcionarlos al software el Suministrador. La unidad remota transmite los datos desde los 20 dispositivos de monitoreo al software del Suministrador para almacenarlos y para que el usuario tenga acceso a través de la unidad de servidor. Cada una de las unidades remotas está programada con máximos y mínimos definibles para los datos recibidos desde el mencionado medio de monitoreo. Estos máximos y mínimos se definen al inicio y el usuario los puede redefinir subsecuentemente. Si tes flores ara una pieza del equipo caen fuera de estos rangos, se notifica al Suministrador del sistema mediante la trafáad remota. El Suministrador del sistema puede entonces notificar al usuario a través del uso de un localizador, teléfono celular u otro medio de notificación. ^5 El sistema Proporciona preferentemente diversos niveles de acceso, a través del uso de códigos de acceso, para evitar que usuarios no autorizados accesen la información. En la modalidad preferida éstos son niveles de lectura, lectura/escritura y administrativo, con cada nivel respectivamente aumenta el acceso a los datos. 10 En la modalidad preferida, el sistema se accede a través de un sitio ^^ web que tiene múltiples páginas en la pantalla que despliegan los datos transmtidos desde las unidades remotas. Las páginas en la pantalla se acceden y se despliegan a través del uso de unidades de servidor. El formato y los datos desplegados los define el usuario y pueden incluir una página de resumen que 15 enlista los datos del estado para todas las unidades remotas; una página de datos detallados enlista los datos detallados predeterminados para una unidad remota; y una página de datos de error enlista los datos de errores predeterminados para una unidad remota. El usuario configura el sistema a través del uso de una página de configuración de datos que permite al usuario definir los parámetros para cada 20 dispositivo de monitoreo y una página de configuración de datos que permite al usuario personalizar los datos y seleccionarlos desde los parámetros predefinidos para cada dispositivo de monitoreo. Los datos se pueden transferir ya sea mediante una unidad remota contactando automáticamente el software del Suministrador, basado en un r^a a ttMinrdo del usuario o el software del administrador puede contactar @ ia una de las unidades remotas por cada usuario. El software del Suministrador puede contactar la unidad remota en un programa determinado y/o a solicitud del usuario. El sistema le da al usuario la habilidad para redefinir el programa. Preferentemente las actualizaciones se reciben en forma automática desde las unidades remotas para minimizar el tiempo del satélite.
BREVE DESCRIPCIÓN PE LOS DIBUJOS La Figura 1 es una gráfica de flujo del proceso de acceso de información del sistema; La Figura 2 es una gráfica del hardware del sistema y del flujo de datos que utilizan el satélite LEO; La Figura 3 es una gráfica de flujo del hardware del sistema y del flujo de datos; que utilizan el satélite genérico y varios sistemas de red terrestre; La Figura 4 es un ejemplo de una pantalla de la página web inicial; La Figura 5 es un ejemplo de la pantalla de conexión; La Figura 6 es un ejemplo de la pantalla del resumen CyberSTAT; La Figura 7 es un ejemplo de una porción de un tablero de instrumentos virtual; La Figura 8 es otro ejemplo de un tablero de instrumentos virtual; La Figura 9 es un ejemplo de la pantalla del tablero de control de reportes de error; * ; La Figura 10 es un ejemplo de la gráfica que se produce en repu sta a la gráfica de estado de la Figura 6; La Figura 11 es una gráfica alternativa que se produce en respuesta de la gráfica de estado de la Figura 6; La Figura 12 es un ejemplo de una pantalla de configuración de la unidad; y La Figura 13 es un ejemplo de la pantalla de configuración de una Cuenta.
DESCRIPCIÓN PE LAS MODALIDADES PREFERIPAS Y LOS MEJORES MOPOS PE LA INVENCION El sistema revelado permite al usuario monitorear y controlar un sitio de equipo remoto desde cualquier ubicación remota. Preferentemente esto se logra a través del uso del acceso de Internet a un sitio web en el servidor del Suministrador del sistema, aunque se pueden utilizar otros métodos. El sistema de monitoreo revelado mantiene el software de operación en el servidor del Suministrador del sistema y los datos estarán disponibles para los clientes solamente a través del software del Suministrador. Todos los accesos de datos se llevan a cabo a través del uso de módulos, o unidades de servidor, evitando que el software de operación del Suministrador se acceda directamente, eliminando por lo tanto modificaciones o alteraciones realizadas por cualquier usuario, autorizados o no autorizados. Para mayor sencillez, en este documento se debe considerar cualquier referencia a la tecnología de comunicación por satélite que incjti un satéWe» un celular, un RF, y redes de comur?ca ón terrestres o no terrestres. El uso del término unidad de servidor o módulo contenido en el presente no es indicativo de cualquier programa operativo en específico o lenguaje de programación. Aunque muchos unidades de servidor están escritos en Java, se puede utilizar cualquier lenguaje que interactúe con la plataforma de la base de datos del servidor. La novedad del sistema recae en la remoción del software operativo del el usuario y coloca toda la operación en el sistema del Suministrador.
Las unidades de servidor Proporcionan meramente módulos de acción independientes que sirven como interfaz entre el usuario y la base de datos del Suministrador, proporcionando seguridad adicional y facilidad de uso. Las unidades de servidor utilizados en el sistema revelado están escritos para que sean genéricos, cumpliendo por lo tanto con la mayoría de las necesidades del cliente. Las ilustraciones de diversos unidades de servidor y como se pueden utilizar ya sea para reunir datos o lanzar los sistemas son las siguientes: 1. Operación continua o contador de tiempo lanzado: ProcessMAIL procesa los mensajes de entrada desde la unidad de campo y actualiza la base de datos. 2. Operación continua o contador de tiempo lanzado: SendPage envía una alarma o una página de error a una red de localizador del usuario basado en el estado de la base de datos.
,. , V'H , ? ^^---^* -^f-^-^^«-^ ** > 3. CvfeerLOGIN: Autoriza al usuario Lanza: CyberSTAT: proporciona información resumida acerca de las unidades de campo del usuario. * Lanza: CyberGRAPH: despliega la gráfica de los datos del histograma asociados a los valores de sensor o a la información estadística. CyberVIP: despliega los valores de las entradas del sensor y todos los parámetros asociados con una unidad de campo en particular. 10 Lanza: ^ CyberSEND: envía una solicitud para actualizar un parámetro de campo o una solicitud para actualizar los datos del sensor, etc. CyberLOG: envía los archivos registrados de envío y recepción a la dirección de correo electrónico del usuario. 15 RESET: envía un restablecimiento especial del software a la unidad de carga. STATUS: envía una solicitud del estado del sistema a la unidad de campo. Error Status: procesa los datos relativos a la configuración del tablero 20 de control de reporte de error. Se debe notar que las unidades de servidor anteriores son solamente para ejemplo y otros unidades de servidor para cumplir con otros criterios que serán obvios para aquellos expertos en la técnica. El usuario accede el sitio web del Suministrador a través de cualquier buscador del web, como por ulm^) e Internet Explorer®. Ya que el sitio web al@ja las unidades de ' sifvláor que funcionan como el software para el sistema, la computadora del usuario no requiere la instalación del software. En muchas aplicaciones, las unidades de servidor funcionan como el software que Proporciona la interfaz del ^5 usuario a la base de datos. En otros casos, el software se puede escribir en cualquier lenguaje apropiado, por ejemplo manuscrito C++, PERL o UNIX, todos los cuales tienen acceso a la base de datos si es necesario. Además para proporcionar una actualización fácil, el mantener el software operativo en el servidor del Suministrador del sistema aumenta la seguridad ya que todos los 10 accesos directos con la base de datos real son internos. Las unidades de servidor sirven como un regulador entre la base de datos y el usuario. El sistema del Suministrador también permite la aplicación a aplicación (máquina a máquina) conectividad de la base de datos en diversas formas, pero no limitándose a: ODBC, flujos y XML. Esta característica aumenta la 15 funcionalidad total y la comerciabilidad. Los datos de la unidad de campo los procesa el software del Suministrador del sistema, que a su vez, puede actualizar la base de datos del usuario. Este sistema no solo evita la alteración inadvertida de los datos por los usuarios, sino que proporciona una medida adicional de seguridad desde la entrada asociada de Internet. 20 El software en el sistema del Suministrador permite al usuario acceder las solicitudes válidas para cambiar los parámetros de campo y/o los cambios de configuración. Estas solicitudes se procesan respectivamente y se almacenan en la base de datos del Suministrador. Las mejoras o modificaciones al i jrwititrtes pera el usuario, ya que todos loe cambios para el software ¡ s& de servidor d operación se llevan a cabo en ei sitio principal. Todos los valores í|ue se reefc>«n a través de unidades de servidor y otros modos de comunicación se almacenan en la base de datos incluyendo los ^ parámetros de configuración. Además de los datos de almacenamiento, el foftware de la base de datos del servidor incluye preferentemente las siguientes funciones: 1. Proporciona una interfaz de usuario a los datos sin el software local; 10 2. Correlaciona los datos internos y externos; 3. Proporciona gráficas e histogramas de los datos internos y/o externos; 4. Proporciona una alarma en una señal de error a la red del localizador del usuario para una alerta instantánea de la condición de alarma o 15 error; 5. Proporciona un punto de acceso de datos central para usuarios simultáneos y múltiples. La plataforma y la programación de la base de datos será evidente para aquellos expertos en la técnica de programación. 20 En circunstancias donde el sitio web proporciona lecturas y control de datos del equipo y/o sistemas ubicados en los sitios remotos del usuario, esta seguridad se vuelve real. Los datos recibidos desde el sitio remoto se alimentan directamente en el sistema revelado, colocando por lo tanto la base de datos del suministrador entre el sitio remoto y el usuario. Por lo tanto, cualquier modificación ¿jttk ^ á»**».**** def "equipo de proceso debe llevarse a a^p ya sea directamente en el sitio físico o a través del servidor del suministrador del sistema. Por lo tanto, la función de unidades de servidor es una pared de activación entre el usuario, autorizado o no autorizado, y los datos y el equipo remoto y/o sistemas. Todos los cambios se pueden almacenar en un registro de eventos tanto en el servidor como en el equipo de campo remoto. Se puede acceder a esta lista desde la cuenta administrativa del usuario. Los cambios excesivos pueden ocasionar un mensaje de alerta que se enviará al administrador del sistema o a la persona de contacto administrativa de la unidad de campo, a través de un correo electrónico o un localizador. También, los procedimientos se pueden instituir para permitir que se realicen cualesquier cambios a los parámetros a la unidad de campo en forma local, en el campo, para que se descarguen automáticamente al servidor cuando esté disponible el Internet para la computadora del técnico de campo. Los usuarios remotos no tienen que instalar ningún software en su computadora a excepción de un buscador del web estándar. En la Figura 1 , se ilustra el flujo de información del usuario, a través del sistema Cybersensor al campo y de regreso al usuario. Para la descripción contenida en este documento, los cuadros sólidos que se ilustran en la Figura 1 contienen el hardware cuantificable y finito ubicado en una ubicación particular. Las elipses sólidas, para propósitos de descripción, se consideran "nubes"de la red. Por ejemplo, el cuadro que representa la unidad de campo Cybersensor (CFU) 122 puede consistir de un comunicador del suscriptor de satélite y/o un procesador de aplicación y los módulos y sensores de energía/interfaz de Cybersensor asociados. Los módulos de energía/interfaz y los sensores se ttß F M F tffóar en un sitio fijo o montar en un vehículo móvil. Por ejemplo, el módulo de energía/interfaz puede consistir de un relevador de estado sólido y el contactor utilizado para el arranque y el paro tendrá un motor grande. Un ejemplo del sensor puede ser un monitor de nivel de tanque o un detector de flujo que se utiliza para la telemetría y/o para proporcionar retroalimentación al sistema de control local. A la inversa, la elipse que representa la red de comunicación 120 incluye el hardware y el software que es propiedad y es operado solamente por la red de comunicación. Desde la perspectiva del sistema revelado, solamente es relevante para las capacidades de entrada y salida y variará dependiendo de la 10 tecnología aplicable de la corriente. En las modalidades preferidas, el CFU 122 ^^ tiene la habilidad de recepción desde el servidor Cybersensor 100 así como de transmisión. La característica crítica es que el CFU 122 tiene capacidades de programación que permiten que el CFU 122 envíe datos al servidor Cybersensor 100 basado en un programa predeterminado. Este programa se define, y se puede 15 redefinir en cualquier momento por el usuario y se puede basar en un tiempo específico o tiempos del día o número preestablecido de horas. La pantalla de configuración 212 de la Figura 12 permite al usuario redefinir los parámetros almacenados en el CFU 122 desde la computadora del usuario. Esto permite al usuario personalizar la entrega de datos basados en sus necesidades específicas 20 y el tipo de aplicación. Alternativamente, el programa de transmisión se puede alterar en el sitio. El método de transferir datos es un ahorro en el costo del tiempo del satélite; por lo tanto permite que se minimicen mensualmente los honorarios del suministrador.
**"»H?trltrt ^fc ^L= En la Figura 1, el usuario tiene acceso a un dispositivo de computación personal 102 y a un localizador 104. B dispositivo de computación personal 102 se muestra para conectarse a Internet a través de un suministrador de servicio de Internet local. Se debe notar que el Suministrador de Internet se * puede acceder a través de las líneas telefónicas convencionales o a través de cualesquier medios disponibles que estén actualmente en uso, incluyendo la tecnología inalámbrica. Adicionalmente, los datos se pueden acceder a través del uso de un piloto palm, teléfono u otro dispositivo de comunicación que tenga capacidades de conexión web. Por ejemplo, un piloto palm puede contener un 10 manuscrito que permite ya sea la vista de la misma manera que con la ^^ computadora o en forma alternativa solamente despliega los valores programados en el manuscrito. De esta manera, un usuario puede acceder rápidamente solamente los valores críticos, completando una revisión total de las unidades remotas desde una computadora. Las actualizaciones se pueden obtener por 15 teléfono marcando un número de acceso y los códigos del usuario. Una vez que se verifique el usuario, el software del suministrador puede "leer" los valores a través del teléfono. Se puede utilizar un menú para seleccionar el tipo de equipo, la ubicación remota de la unidad, etc. Una vez que el usuario establece un enlace con Internet, el o ella 20 pueden acceder el módulo 110 de CyberLOGIN (Figura 5) a través de la dirección apropiada de Internet 108 (Figura 4). El módulo 110 CyberLOGIN establece una conexión segura, utilizando cualesquier métodos actuales, como Secure Socket Layer, SSL o una red virtual privada, VPN, al buscador del web del usuario y ±Mi í requiere, $y$ el usuario lo autorice con el nombre del usuario, la contraseña y la ié ltiicacióri del cliente. CyberLOGiN 110 autoriza al usuario comparando la información de conexión con información almacenada dentro de la base de datos Cybersensor ^ 112 si el usuario está autorizado entonces la unidad de servidor de CyberLOGIN 110 lanza el módulo CyberSTAT 114 (Figura 6). Los intentos fallidos se procesan y se registran en el registro del sistema y el administrador de sistema se alerta cuando los intentos de conexión no exitosos exceden el número preestablecido. Si se emplea un rechazo automático por el administrador del sistema, después de un 10 número preestablecido de intentos fallidos, el usuario no podrá conectarse aunque ^ acceda el nombre de usuario adecuado, la contraseña y la identificación del cliente. El módulo CyberSTAT 114 accede la base de datos del Cybersensor 112 y proporciona al usuario una lista completa de las unidades de campo de Cybersensor (CFU). La información del resumen presentada desde el módulo 15 CyberSTAT 114 reporta errores y/o información estadística relacionada con cada uno de los CFU del "usuario" como se enlista en la columna 62 de la unidad. Esta información se despliega en cualquier número de formatos, dependiendo de los requerimientos del usuario. El módulo CyberSTAT ilustrado en la Figura 6 es una forma de hoja de cálculo, sin embargo se puede utilizar cualquier forma de arreglo 20 gráfico, así como 3D, realidad virtual, holográfica, gráfica o cualquier otro método apropiado actualmente que cumpla con los requerimientos determinados por el usuario. Se puede acceder la información relacionada con un CFU particular y su equipo de campo asociado haciendo clic en el campo del nombre o en mj l ílfr objeto relacionado con un CFU particular ubicado en la página €yfeerSTAT, lanzando por lo tanto la unidad de servidor CyberVIP 118. Desde esta cuenta administrativa del usuario, o desde la forma de configuración de la unidad, las Figuras 12 y 13, la unidad de servidor CyberVIP 118 (Figura 6) se pueden ^ configurar para mostrar o esconder parámetros e información relacionada con el CFU o conectarse al equipo de campo. Además de las diversas características de la pantalla, como la zona de tiempo, etc., el tablero de control administrativo permite que la información relevante se filtre y por lo tanto se "esconde" de las cuentas lectura/escritura y sólo lectura. El tablero de control administrativo se 10 utiliza para configurar todos los parámetros asociados con la cuenta del usuario, é ^^ por ejemplo se puede usar para seleccionar el tipo de red de comunicación que se utilizará. Si la cobertura varía o la unidad de campo es móvil, ia orden del tipo de red y la cuenta de reprocesamiento se pueden establecer para acomodar al usuario. Normalmente, el usuario tendrá acceso a esta información utilizando la 15 cuenta sólo lectura o lectura/escritura, como se describe más adelante en el presente documento. Si el usuario solicita información desde el CFU, el módulo CyberVIP 118 la procesa, la formatea y presenta la solicitud de información a la f red de comunicación adecuada. Esta solicitud se puede enviar ya sea directamente a la red de comunicación 120 o pasarse al procesador de 20 administración de mensajes Cybersensor (CMMP) como se muestra en la Figura 3. El procesador de administración de mensajes Cybersensor (CMMP) puede manejar mensajes enviados en forma interactiva a cualquier medio de acceso de comunicación. La mayor funcionalidad se realiza cuando el CMMP se conecta a un medio de acceso manejable con una pila de mensajes manejados en forma para comunicarse medio de acceso de comunicación de la red es el XML. En esta modalidad, los mensajes de entrada desde la red de comunicación 120 se procesan mediante el procesador de mensajes de entrada ^ 116. En las modalidades alternativas, como se ¡lustra en la Figura 3, tanto los mensajes de entrada como de salida se manejan a través del CMMP. En cualquier sistema utilizado, el procesador debe tener la habilidad de desenvolver y de codificar cualesquier formatos de mensaje desde cualquier CFU 122 a través de cualquier red de comunicaciones 120 y actualizar la base de datos 112 en forma 10 apropiada. También, el procesador de mensajes de entrada 116 se puede • contar para enviar y rec¡bir mensajes de estado, error „ otros «pos de mensajes de y para el localizador del usuario 104. El formato y la cantidad de información de los mensajes de entrada y salida pueden variar dependiendo de cuál red se utilice. El equipo de campo 124 puede tener diversas configuraciones 15 de hardware que alimentan el CFU 122; sin embargo, el protocolo de mensajes se debe seleccionar específicamente para asegurar la compatibilidad con el protocolo del servidor 112. Estos protocolos estándar los utilizan las unidades de campo y el servidor central para asegurar que todos los mensajes se codifiquen/decodifiquen apropiadamente. El tipo de protocolo o formato de información, sin embargo no 20 limita el tipo de sensores, de entradas / salidas u otra información transmitida. De hecho, mientras el protocolo del equipo sea conocido, el servidor del Suministrador 100 se puede configurar para comunicarse con cualquier equipo localizado remotamente, incluyendo pero no limitándose a, otras computadoras o una red de computadoras.
Las Figuras 2 y 3 ilustran dos métodos alternativos internos de «üféfar la transferencia de datos. En la Figura 2 el servidor Orbcomm N.C.D.
Isocor 510 se utiliza como un medio de acceso directo para el servidor Cybersensor 500. Los datos recibidos desde el servidor Orbcomm 510 se relevan ^? al servidor Cybersensor IMPA 502 y después al CRON de mantenimiento temporizado 504. El CRON 504 es una aplicación de manuscrito que opera sobre una base programada, manejando todos los mensajes de entrada. Dependiendo de la programación del programa, la unidad remota transmitirá periódicamente datos al servidor 550. El CRON 504 toma los mensajes de entrada y actualiza la 10 base de datos 506. El CRON 504 envía después mensajes al localizador del ^* usuario, u otro dispositivo de notificación, para notificar al usuario de un error crítico. El servidor de Internet 508 maneja los mensajes de salida, conforme se reciben del usuario. Por lo tanto si un usuario solicita una actualización, la solicitud se transmite desde el servidor de Internet 508 al servidor Orbcomm 510 a la 15 unidad remota. Los datos de regreso se envían desde la unidad remota al servidor HV1PA 502 al CRON 504 donde se colocan en la base de datos 506. Los datos actualizados estarán entonces accesibles desde la base de datos 506 a través del fß servidor de Internet 508 a la presentación de una solicitud por el usuario. En la Figura 3, cualquier medio de acceso IP 552 se utiliza para 20 conectar el servidor Cybersensor 550 a diversas redes disponibles 554. En esta modalidad, el CRON 504 de la Figura 2 se reemplaza por el proceso de manejo de mensajes 556 para manejar los datos de entrada desde las unidades remotas. Las solicitudes de salida realizadas por el usuario también se envían al proceso de manejo de mensajes 556, proporcionando ventajas adicionales de rastreo. Este $»$ ;#<?temá$ proporciona la ventaja de que se puede utilizar cualquier medio fe itceeo, antes que un Obrcomm especifico. En esta modalidad, el procesador de manejo de mensajes opera continuamente y por lo tanto puede realizar las tareas de manejo de mensajes inmediatamente. Esto permite al software del proveedor agrupar y temporizar las transmisiones para optimizar el tiempo del satélite. Como se especifica anteriormente el sistema utiliza diversos módulos para proporcionar el procesamiento y almacenamiento de datos así como un acceso suficiente a los sitios remotos conectados. Se debe notar que los módulos revelados en el presente son un ejemplo de los módulos de núcleo y módulos 10 adicionales que se pueden utilizar tanto para el manejo interno de datos como ^ para el almacenamiento y recuperación del usuario. El Módulo 1, conocido como CyberLogin 110, es el primer punto de entrada al sistema, como se ilustra en la Figura 5. Este módulo es responsable de establecer un enlace seguro (encriptado / desencriptado) para el buscador del web 15 del usuario y para autorizar al usuario. Alternativamente, un sitio web de entrada 108, un ejemplo del cual se ilustra en la Figura 4, se puede establecer de manera que permita al usuario acceder otra información del suministrador, así como llevar al usuario a la pantalla de conexión 110. Aunque las entradas de seguridad son comunes con el nombre del usuario 50 y la contraseña 52, el sistema revelado 20 requiere también preferentemente una entrada de identificación de la entrada del usuario 54 en la pantalla de registro 110. Las tres entradas se prefieren debido a los niveles separados de asignación de entrada de cada compañía. Los métodos alternativos también se pueden utilizar como son la identificación de la persona, el acceso al sistema, los circuitos integrados de identificación computarizados el re Üocl íé«to de las huellas, etc., dependiendo de la tecnología y sistemas actuales disponibles para el usuario final. Los tres niveles de acceso de datos; administrativo, leer / escribir y de sólo lectura son los preferidos y se controlan generalmente por el módulo 1 ^5 CyberLogin. El nivel de acceso está relacionado al nombre del usuario y a la contraseña en la base de datos del sistema maestro. Si existe un costo asociado con utilizar la red de enlace de comunicación, se debe cargar a los clientes el uso del sistema. En los ejemplos expuestos, el suministrador del sistema proporciona las señales de acceso del usuario para que el cliente y el suministrador monitoren 10 y registren los números de transferencia de datos de y para las unidades remotas ^ de campo. Cada vez que un cliente solicita una actualización desde la unidad remota de campo usando el tablero de instrumentos virtuales conforme se ilustra en la Figura 6, pueden utilizar una señal de acceso y cuando lleguen los datos nuevos desde la unidad remota de campo, el sistema reducirá automáticamente 15 otra señal. Una solicitud para actualizar un campo o un parámetro de datos, se logra haciendo clic en el botón "ACTUALIZAR" en ByberVIP o cualquier otro módulo del software que permita que se actualicen los parámetros. El "costo" f también se puede determinar por el tamaño o tipo de mensaje de la transacción, el tiempo de la solicitud, las frecuencias de solicitudes dentro de un periodo de 20 tiempo, etc. Por ejemplo, un reporte de una unidad de campo sin una solicitud del usuario es un cargo diferente que cuando el usuario solicita el reporte, creando por lo tanto una transmisión de dos vías. Las señales de acceso se rastrean con el módulo y se despliegan por un contador de acceso de datos 80 de la Figura 7. En las ilustraciones desplegadas el contador de acceso 80 se despliega en la pantalla fca t.Áítíái.-?i?i yfeÍfVlff ,(H8, sin embargo, el estado actual de las señales se puede desplegar en cualquier página aplicable, dependiendo del uso final y/o preferencia del usuario. Aunque el monítoreo se maneja mediante un módulo o un servidor, los datos utilizados se almacenan dentro de la base de datos del cliente. Para suministrar a los clientes capacidades de rastreo adicionales, los datos de acceso específicos se pueden almacenar para informes administrativos, poniendo disponibles dichas partidas como el número de tiempo que una persona en específico solicitó información, el gasto de actualizaciones automáticas contra actualizaciones manuales, etc. Los clientes pueden estar limitados a un número de 10 señales de acceso para evitar que operen una factura de enlace de comunicación.
^ En algunos casos, cuando el cliente no tiene ningún límite, el conteo de señales desplegado en el contador de acceso 80 puede ser el número de señales utilizadas para permitir que el cliente rastree el número de accesos. El siguiente es un ejemplo de los privilegios de acceso así como las señales de acceso que están 15 asignadas a un cliente, con base en el nivel de acceso de datos. Se debe notar que este es un ejemplo solamente y de ninguna manera limita en el sistema las habilidades de acceso específicas, los reportes disponibles o el número de señales. El usuario administrativo "ve" todas las características de los usuarios leer / escribir y de sólo lectura además del tablero de control administrativo (ACP) 20 212 como se ilustra en la Figura 12. El ACP 212 permite al administrador manipular la mayoría de los parámetros de configuración del sistema, el tiempo de los reportes programados, renombrar y añadir unidades remotas, definir lo que constituye un mensaje de error, etc. El usuario administrativo tiene acceso al ACP desde CyberLOGIN, CyberVIP y CyberSTAT. ^^ ^mfa-J-A-««^W tt-K^ „, El acceso administrativo proporciona privilegios de lectura / escritura, proporcionándoles la habilidad de personalizar los parámetros desplegados en el tablero de instrumentos virtuales. A este nivel se le pueden asignar por ejemplo, 100 señales de acceso con la capacidad de comprar señales adicionales automática o manualmente. El acceso de lectura / escritura proporciona la habilidad de leer los valores actuales de los parámetros y cambiar los valores de los parámetros. Esto difiere del nivel administrativo que aunque los valores de los parámetros se pueden ajustar, solamente son ajustables dentro de los parámetros 10 personalizados establecidos en el acceso administrativo. Además, el nivel de acceso de lectura / escritura no puede determinar los parámetros que se monitorearán. A este nivel se le pueden asignar, por ejemplo, 100 señales de acceso con o sin la habilidad de comprar señales adicionales. El acceso de solamente lectura limita la accesibilidad a solamente leer los valores actuales de 15 los parámetros. El acceso de sólo lectura está asignado con 25 señales de acceso con o sin la opción de compra adicional. La entrada del nombre del usuario 50 ocasiona que el módulo 1 contacte la base de datos 112 para verificar la existencia de ese nombre. La contraseña 52 se verifica en forma similar con la base de datos. Si existe más de 20 una ocurrencia de nombre del usuario y contraseña en la base de datos del sistema maestro entonces se comparará la comparación de la identificación del usuario del cliente. Si solamente existe una ocurrencia del nombre del usuario de la contraseña y la base de datos la identificación del cliente 54 se puede obtener automáticamente de la base de datos del sistema maestro o se puede configurar lorzar al usuario a acceder una identificación válida del cliente. Una vez que se determine la verificación de que el usuario está autorizado, el CyberSTAT se lanza para permitir al usuario ver el último estado reportado y las estadísticas de la base de datos para todas las cuentas o unidades de campo, ^ asociadas con la identificación del cliente. El módulo 2 ilustrado en la Figura 6, es un programa del módulo, conocido como CyberSTAT, que suministra un enlace activo a todas las unidades remotas de campo del usuario, permitiendo que se utilice CyberSTAT como una herramienta de administración de recursos muy efectiva. Esta accede 10 automáticamente la base de datos y suministra al usuario con una información ^ sobre errores y estadísticas en línea por base de la unidad. Con un vistazo, el usuario puede identificar instantáneamente una unidad de campo que necesita atención y navegar a través de una enlace activo o conocer que todos los sistemas están trabajando como se programaron. Preferentemente los campos 15 están codificados en colores para permitir un reconocimiento inmediato. El usuario, con acceso de nivel administrativo, a través del editor de configuración, puede añadir otras características a CyberSTAT. Por ejemplo, desde CyberSTAT, una persona en la industria petrolera y de gas, puede configurar CyberSTAT para reportar la cantidad de la producción de petróleo o gas 20 desde cada sitio de pozos. CyberSTAT también suministra un acceso de "enlace activo" a la página CyberVIP que contendrá entonces información más detallada relacionada con cada sitio del pozo. Como se ilustra en al pantalla 114 de la Figura 6, el módulo 2 de CyberSTAT despliega el nombre de la unidad 62, un nuevo reporte de estado 64, .t? MJt ^-tf flf^^A^ W» 8mo estado actualizado 66, un estado de error 68 y una gráfica de estadística 70 para cada una de las cuentas o unidades de campo, asociados con la cuenta del usuario. Estos son solamente desplegados de los ejemplos y los campos, específicos para la industria que se pueden desplegar. El módulo 2 ilustrado en ^ esta figura presenta la información en un formato de tipo de hoja de cálculo, aunque se pueden utilizar otros formatos. El editor de configuración se puede utilizar para seleccionar el formato o estilo de presentación. Si se utiliza el estilo de presentación de hoja de cálculo, el usuario puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo para acceder toda la lista de unidades de campo. CyberSTAT lee automáticamente la última información de la base de datos maestra del cliente y presenta la información. Los periodos de tiempo entre la actualización del sistema pueden variar dependiendo de los patrones de acceso del cliente y el cliente los puede cambiar para acomodar un cambio en los patrones de acceso. Por ejemplo, los clientes con un acceso constante en línea pueden tener la página del módulo 2 15 desplegada constantemente en una pantalla dedicada. En estas situaciones, el módulo 2 buscaría periódicamente material actualizado conforme lo programó el usuario. Para los clientes que entran y salen de línea, el módulo 2 presenta datos * fß nuevos dependiendo de la verificación de los números de identificación del cliente después que el usuario se conecta al sistema. Estos son solamente dos ejemplos 20 de las opciones de versatilidad que se pueden incluir en el programa. En algunos casos, la información estará codificada en color para indicar, con una mirada, al usuario que una unidad de campo se encuentra en un estado particular o si un sensor ha excedido el límite preestablecido. Por ejemplo, en la columna de estado de error 60, un cuadro de "error" roja 60A se puede ifeplegaf $i la unidad de campo reporta una condición de error. En la ausencia de errores de la unidad de campo, se desplegará un cuadro "limpio" verde en la columna de estado de errores. Una condición de error puede ser reconocida por el usuario desde CyberVIP accediendo la pantalla de estado de error de la Figura 9. Por lo tanto, la siguiente vez que se lance CyberSTAT, se desplegará el mensaje de "error" como un cuadro "reconocido" 60C. En situaciones donde el módulo 2 está desplegado constantemente, el cambio de "error" a "reconocido" cambiará automáticamente cuando la base de datos reciba, procese el mensaje y regrese al mensaje de reconocimiento. En el caso donde múltiples usuarios estén monitoreando la misma página CyberSTAT, la característica de reconocimiento indicará a los usuarios que alguien reconoció el error. Para ver información más detallada con relación al error, el usuario puede hacer clic en cualquiera de los cuadros relacionadas a la unidad de campo y al módulo 3 (CyberVIP), ilustrados en la Figura 7, 8 y 9 que se lanzaron. El módulo de configuración del usuario permite al usuario cambiar el texto asociado con cada condición de error. Esto permite a otros usuarios del sistema entender mejor la condición de error. En el módulo el usuario puede ver la información detallada de error que se relaciona con una unidad remota de campo en particular. Una unidad de campo se puede configurar para monitorear / controlar diversos instrumentos o dispositivos individuales. Desde CyberVIP, un usuario con privilegios de leer / escribir puede habilitar deshabilitar en forma selectiva las páginas asociadas con las condiciones / eventos de alarma desde cada dispositivo individual que se anexó. Por ejemplo, si un dispositivo A se conoce que está funcionando mal, el localizador que está i* ,Am£Aáí.l»il*l. ?*t.*i*tAl* Importando se puede deshabilitar en el dispositivo A dejando solamente los otros dispositivos disponibles para reportar las condiciones de alarma. La última columna del reporte recibida 66 del módulo 2 despliega la última vez que la unidad remota de campo envió datos al servidor del ^ suministrador de servicio. La columna de estado 64 informa al usuario si hay o no reportes nuevos desde la última fecha y la última vez indicada en la columna del 1 último reporte recibido 66. La indicación "reportes nuevos" le indica al usuario cuál unidad envió reportes nuevos que no hayan sido vistos por el usuario. Desde esta pantalla el usuario puede hacer clic en el nombre de la unidad específica que se 10 verá, o accedería a través de otros medios, módulo 3 el CyberVIP 118, para ^ información más detallada. La información suministrada en al pantalla de resumen de la Figura 6 sirve como ejemplo y se puede incluir otra información pertinente del resumen. Las gráficas de estado de la columna 70 permiten al usuario ver e 15 imprimir representaciones gráficas de la funcionalidad de la aplicación sobre un periodo de tiempo pre-programado. Se ilustran dos ejemplos de las gráficas 10 y 11 , aunque también se pueden incorporar otros tipos de gráficas, mapas, etc. dependiendo de la preferencia del usuario. El enlace suministrado en el módulo 2 llevará al usuario el módulo 3, 20 ilustrado en las Figuras 7 y 9 para la unidad de campo correspondiente. La pantalla CyberVIP 118 es una unidad de campo específica y despliega información completa y detallada relacionada con una unidad en particular. Esta pantalla despliega toda la información relevante relacionada a una unidad de campo incluyendo los valores del sensor como pero no limitándose a la presión, m lajjAM?^AÜk te e atura, velocidad de flujo, nivel de líquido, etc. Cada uno de los parámetros para una unidad particular se pueden actualizar desde esta pantalla. Una actualización puede consistir de una solicitud inmediata para datos actualizados o información de estado; o puede ser una solicitud para cambiar o ver el valor de un parámetro de campo. El sistema puede por lo tanto desplegar imágenes geográficas o mapas e información de la posición enviada desde la unidad de campo del receptor del sistema de posicionamiento global (GPS) o calculada desde las técnicas de posicionamiento Doppler. Además de la posición, el estado y/o valor de cualquier sensor o carga también se pueden desplegar. En la pantalla Id ilustrada de la Figura 9 la información como el reporte y el estado del localizador ft ^ se incluye así como un sistema total verificado. Estas pantallas son solamente ejemplos del tipo de verificaciones y parámetros del sistema que se pueden incluir y de ninguna manera tienen la intención de limitar el alcance de la invención. Las unidades de campo 122 están programadas totalmente y se 15 pueden configurar para adecuarse a la variedad de aplicaciones del controlador autónomo y semi-autónomo aplicables al equipo de campo específico 124. Cada CFU puede controlar y monitorear múltiples dispositivos o equipo, como son pero ' ß no están limitados a bombas, válvulas, etc. El CF también se puede configurar para operar en diversas configuraciones de red, es decir para comunicarse 20 directamente a satélites o redes terrestres, o comunicarse en una configuración de red de área local (LAN) con uno de los CFU que actúan como una compuerta de la red de área amplia (WAN). Además de las múltiples funcionalidades de comunicación de la red, cada unidad tiene la habilidad de monitorear sensores y equipo de control local. Además de las actualizaciones de datos programados de transmisión automática, todas las unidades de campo 122 tienen la capacidad de generar automáticamente un reporte con excepción de (RBE). El RBE se genera desde diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, si un límite máximo y mínimo para una pieza particular de equipo de campo 124 se estableció en una unidad de ^ campo 122 para una entrada en particular y los límites de entrada se excedieron, un RBE se enviará a la base de datos del Cybersensor. Si se configura para el localizador, el servidor puede enviar una página de texto al usuario escribiendo esta condición de falla. Si el servicio de localizador, u otro método de notificación, es bidireccional, el reconocimiento de la condición de error se puede enviar al 10 CFU. El servidor colocará el estado de error en la base de datos y se podrá ver ^^ desde el módulo 2 y/o módulo 3. El módulo 3 o el CyberVIP como se ilustra en la Figura 7-9, genera un reporte de datos detallado. El módulo 3 es un módulo separado o unidad de servidor , programa que se ejecuta en un servidor web, interactuando con la base 15 de datos y compartiendo información con el módulo 2, y CyberSTAT. CyberVIP actúa como un tablero virtual de instrumentos para cada unidad de campo, desplegando una lista de todos los parámetros de la unidad de campo ^ programables, entradas analógicas, entradas digitales, salidas digitales, reportes detallados de error, e información de estado y diversos datos específicos de la 20 unidad de campo como la producción de petróleo o las activaciones de bombas. CyberVIP también se puede utilizar para enviar fácilmente o actualizar información contenida en la unidad de campo. Para actualizar información en la unidad de campo, el usuario puede teclear un nuevo valor en el cuadro titulado "Valor nuevo" y oprimir "Actualización". El valor nuevo se envía entonces a la unidad de campo y te confirmación del campo regresa al servidor. Cuando se recibe el reporte de conffrmación desde la unidad de campo, el servidor desplegará el "valor" actual que deberá reflejar el "valor nuevo" presentado que se envió y se recibió desde la unidad de campo 122. Si el "valor" es inaceptable para el usuario, se puede volver a enviar un "valor nuevo" en la unidad de campo. Por ejemplo, si la temperatura mínima de operación de la unidad de campo se determina que es insegura, se puede ajustar el parámetro mínimo de temperatura a un nivel seguro ("Valor nuevo"). Cuando la temperatura de la unidad excede el nivel mínimo de seguridad, la unidad se desactivará automáticamente. El sistema del suministrador incluye 10 preferentemente un juego de comandos que se pueden enviar desde el servidor al ft ^ CFU para cerrar una pieza de equipo para un periodo predeterminado o permanentemente si se desea. Esto suministra una característica de seguridad, • así como una ventaja económica para el usuario. Las conversiones de la unidad para cada valor se calculan de 15 preferencia automáticamente con el servidor antes de que el módulo 2 del CyberSTAT despliegue los datos o el módulo 3 del CyberVIP. Por ejemplo, si el usuario está monitoreando un transductor de presión, las unidades se despliegan en PSI. Las conversiones se basan en el factor de multiplicación y en los valores de compensación que están almacenados en la lista de sensor pre-programado 20 conectar y reproducir en la base de datos. El tipo de unidad, es decir PSI horas, etc. se determinan automáticamente por el tipo de aplicación accedida desde la lista descendente 222 en la Figura 13. Un dispositivo de control manual se suministra en caso de que el usuario desee cambiar la unidad. Los factores de conversión se pueden cargar en la base de datos a través de un proceso de ~* f i. «Sr ílfcÉiífieaeión del sensor automático, una sección manual del sensor desde una Bsfea aprobada de sensores o cargado manualmente en la base de datos. Esta capacidad añade valor, sobre y más allá de cualquier tecnología existente, permitiendo a todos los usuarios beneficiarse de la expansión de la lista del sensor ^ del servidor central conectarse y reproducir. Por ejemplo, si se añade un nuevo sensor a la lista conectarse y reproducir, el usuario puede conectarse simplemente ' al sensor en la unidad de campo remoto y seleccionar en forma remota el sensor correspondiente desde la lista del sensor conectarse y reproducir en el módulo de configuración del usuario. Una representación gráfica de las entradas / salidas de 10 la unidad de campo se puede desplegar durante el proceso de selección del ft ^^ sensor. Esto puede ayudar al usuario a relacionar la posición física del conector con el tipo de sensor al que se conectará. Si se utiliza un sensor inteligente el sistema reportará automáticamente el tipo de sensor que está instalado sin requerirse ninguna entrada/configuración del usuario que no sea la conexión del 15 sensor mismo. Es a través de este módulo 3 que los niveles de acceso son aplicables. El nivel de acceso de lectura / escritura es, dentro de este módulo 3, fP capaz de solicitar actualizaciones en cualquier parámetro o cambiar los valores del parámetro. Si el usuario tiene acceso de sólo lectura, puede solicitar solamente 20 actualizaciones y ver información. Además de los privilegios de acceso de lectura / escritura, un usuario con acceso de nivel administrativo también puede lanzar el editor de configuración 212 de la Figura 12. El editor de configuración 212 permite al usuario personalizar completamente CyberSTAT y CyberVIP habilitando la selección de tipo de sensor, etiquetado personalizado y títulos y formateando la ai a 'en que se presentarán los datos que se muestran en las figuras y gráficas lustradas en el presente documento. El administrador puede ya sea operar la configuración wizard desde un paquete de software de cliente local como Microsoft Access o puede ejecutarlo en la forma de una unidad de servidor que no requiera ^ software que no sea el buscador web en la computadora del usuario. El usuario administrativo puede seleccionar desde una multitud de capacidades, seleccionando o no seleccionando los diversos parámetros necesarios para ia telemetría y/o control de la unidad de campo. Muchas características genéricas se pueden combinar para lograr una variedad de configuraciones. Si las JO características genéricas no son suficientes, la unidad de campo se puede # ^ programar en forma personal y la configuración del web se puede diseñar para adecuarse a la mayoría de las aplicaciones. Por ejemplo, si el usuario administrativo solamente desea usuarios para ver las entradas analógicas o una unidad de campo, todos los otros parámetros disponibles se pueden esconder en 15 el editor de configuración. Esto se realiza para hacer el sistema lo más simple posible para utilizarlo. Una vez configurado, los usuarios de lectura/escritura y de sólo lectura, y administrativos podrán ver la misma información. El usuario administrativo también puede configurar las unidades, como el PSI, que se desplegará para cada parámetro eligiendo un sensor de la lista de sensores 20 aprobados conectarse y reproducir y seleccionando las unidades adecuadas que se desplegarán. Una vez que se elige el sensor, las conversiones apropiadas de la unidad se calculan automáticamente y se despliegan como las configuró el usuario a través de CyberVIP.
El estampar la hora / fecha está asociado con cada parámetro para notificar al usuario cuando se actualizó un parámetro específico la última vez. El estampado de la hora / fecha del parámetro 78 puede ser diferente que el último campo actualizado 66 del módulo 2, ya que el último campo actualizado 66 refleja la hora / fecha de cualquier actualización que no sea la actualización de cualquier parámetro específico. Debido a los costos asociados con el tiempo de satélite, es preferible que cada parámetro se actualice en forma individual ya sea mediante solicitud o sobre una base programada de tiempo. Si está habilitada, el intervalo de reporte automático para un parámetro se puede programar desde CyberVIP. La 10 unidad de campo remota generará un reporte automático en un intervalo máximo ft ^ de tiempo o en cualquier momento del día. El usuario administrativo puede asegurar o no asegurar este intervalo del reporte desde el editor de configuración.
El intervalo variable del reporte ayuda a eliminar el tráfico innecesario de la red o sobre reportar o sub-reportar. 15 El enlace entre el sitio web y el equipo remoto es más ventajoso a través de un enlace de satélite. En la configuración óptima, una computadora remota centralizada está conectada a través de una tecnología inalámbrica al servidor del suministrador del sistema de satélite. El servidor de satélite de la red de satélite está conectado a una base de datos central / servidor web que 20 distribuye información a través de Internet al usuario final o al servidor local del usuario final. Se debe notar que una vez que una transacción o actualización ha sido solicitada por el usuario, el servidor tiene la responsabilidad de asegurar que dicha transacción se lleve a cabo. Una vez presentada, el usuario tiene la opción de salirse de línea o permanecer en línea como lo desee. Si el sistema es incapaz de verificar la comunicación con el satélite, el software de operación está programado para repetir el proceso de comunicación hasta que se reconozca la transmisión. En algunos casos donde el satélite ha respondido a una fila de envío en que el sistema debe esperar hasta un momento específico para la transmisión, ft 5 el sistema comenzará a transmitir en el momento designado. En ese momento, si no se completa una transmisión, el sistema continuará enviando hasta que se reconozca la transmisión. Para una conversación óptima de energía, el sistema remoto se puede programar para reciclar la energía. En esta configuración, el sistema remoto se puede programar para energizar el receptor de comunicación 10 en un momento predeterminado del día. En este modo, el servidor se puede ft ^ programar para intentar la comunicación con el sistema remoto durante el momento del día en que esté activado el receptor. El satélite transmite cada solicitud desde el sitio web a cada sitio remoto correspondiente o a la computadora remota centralizada. La computadora 15 de sitio remoto sirve para procesar las solicitudes y para controlar u operar el sitio remoto. Para reducir el costo, será preferible que las unidades remotas se conecten una a otra en una configuración de red de área local; sin embargo, en F situaciones donde no es posible que el satélite se comunique con cada individuo o grupos de computadoras remotas. Para facilitar la explicación, se hará referencia a 20 cada sitio teniendo un CFU separado, sin embargo, como se establece, esto no debe limitar el alcance de la aplicación. La computadora remota del sitio (CFU) acepta la solicitud transmitida por satélite y procesa la solicitud. La solicitud se puede utilizar para actualizar todos o los parámetros seleccionados en un formato de reporte pre-programado sítelar, como por ejemplo todo o parte de los datos contenidos en el módulo 3 CyberVIP de la Figura 7. La solicitud puede, también por ejemplo instruir a la computadora a iniciar o terminar un ciclo de proceso, apagar o encender el equipo o solicitar una posición, los valores de sensor o la información del estado general. Los reportes de posición que resulten de una solicitud de posición se pueden derivar desde el GPS interno o desde la tecnología de posición Doppler o desde el GPS externo u otros métodos de detección de posición. La computadora remota cumple con la solicitud y transmite los datos actualizados o la respuesta a otras solicitudes. La eficiencia económica se puede lograr en las unidades remotas 10 utilizando un procesador de aplicación integrado que reside en el mismo tablero de circuito impreso como el procesador de comunicación. El receptor / transmisor, o transreceptor, puede ser un trasmisor de frecuencia de radio de tipo que vende Steliar Satellite Communications, Ltd de Virginia. El radio del satélite de la frecuencia de radio tiene la ventaja sobre los trasmisores de microondas de ser 15 omni-direccional y por lo tanto no requiere una antena parabólica. Una vez que la red del satélite recibe la transmisión, se envía una señal de recepción de transmisión a la computadora remota para verificar que la transmisión tuvo éxito.
• Si la computadora remota no recibe la señal de recepción de transmisión en un período de tiempo pre-programado, la computadora remota hace contacto con la 20 red del satélite y retransmite la respuesta. Este procedimiento se repite hasta que el satélite reconoce y acepta la transmisión. Esta solicitud de verificación es preferible aunque se genere la transmisión original en el servidor del suministrador o el CFU. *É?1 "a comunicación entre el CFU y el satélite puede incluir cualquier RÉ? ? de instrucciones programadas en una computadora remota, por ejemplo el usuario puede definir que los datos se transmitirán después de un retraso específico de tiempo o durante un periodo específico de tiempo. Esta capacidad 5 funcional sirve para optimizar la utilización del satélite y puede reducir la energía necesaria mediante una unidad de campo remota distribuyendo actividades sobre un periodo de tiempo prolongado y difiriendo la transmisión a periodos de baja demanda para el tiempo del satélite. El software de operación está escrito para producir un tablero de lí> instrumentos virtual genérico. Por genérico, se entiende que el tablero de ^ instrumentos virtual no es una aplicación específica pero que si se puede adaptar para que io utilice cualquier sistema. Como por ejemplo, utilizando una plantilla específica de aplicación, una compañía de monitoreo ambiental que utiliza un sistema de revelación debería incorporar diferentes parámetros en su tablero de 15 instrumentos virtual más que una compañía que produce petróleo. Los datos, etiquetas y títulos deberán ser diferentes pero la programación del tablero de instrumentos virtual puede ser la misma. Este tipo de programación versátil del fß tablero de instrumentos virtual permite que las aplicaciones sean ilimitadas y que el tiempo de desarrollo sea mínimo. El usuario administrativo puede ya sea 20 configurar manualmente el tablero de instrumentos virtual o seleccionar de una variedad de plantillas de tableros de instrumentos virtuales específicos de la industria por omisión. Aunque las unidades de servidor no son programables para el usuario, son completamente configurables. La manera en que las unidades de servidor presentan información al usuario es personalizable a través del editor de F?®r ejemplo, si un cliente desea monitorear el nivel del fluido en un tanque desde cualquier lugar en el mundo, el sistema de acceso remoto suministra ia interfaz de usuario que permitirá a los sensores apropiados en la ubicación remota monitorearse para llevar a cabo esta tarea. Una vez que el equipo está ft 5 instalado en el campo, el cliente tendrá acceso a dicha información, como por * ejemplo el nivel de fluido en un tanque de combustible a través del tablero de instrumentos virtual del módulo 3. Los títulos desplegados reflejarán el nombre real del tanque o el contenido y las unidades de nivel se pueden desplegar en pies o en metros, etc. 10 Así como acomoda una diversidad de usuarios, el sistema revelado ft ^^ puede acomodar diversos tamaños del negocio dividiendo el sistema en niveles o paquetes. Por ejemplo, si el cliente compró un primer tipo de paquete, debería recibir privilegios personalizados y 100 señales de acceso / mes, pagando honorarios mensuales para mantener un acceso continuo a los datos de la unidad 15 de campo remotos. Otro tipo de paquete podría ser uno que suministre un acceso ilimitado y privilegios de personalización. Un paquete de extremo bajo podría proporcionar solamente el acceso diario y no los privilegios de personalización.
* Todos los ejemplos utilizan la siguiente secuencia para acceder el sitio del sistema: 20 1. El cliente se registra en un sitio web del sistema de acceso remoto. 2. Pueden elegir de las siguientes selecciones: a. QUE ES LO NUEVO (analiza las emisiones de tecnología nueva y/o actualizaciones en el sistema de acceso remoto) b. PRODUCTOS (analiza los productos del sistema remoto y la tecnología. c. SERVICIOS (analiza los servicios suministrados por el sistema de acceso remoto como el tablero de instrumentos virtual, la instalación del equipo, la W 5 asesoría de ingeniería, etc.) d. ACCESO DE DATOS (enlace a CyberSTAT y CyberVIP: Tablero de instrumentos virtual) e. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS (información acerca de cómo contactar el sistema de acceso remoto por teléfono, correo u correo electrónico) 3. Un cliente selecciona ACCESO DE DATOS. a. Acceda el nombre de usuario, la contraseña y la identificación del usuario. EJEMPLO 1 15 El siguiente ejemplo establece una vista solamente del sistema genérico sin la incorporación de parámetros específicos. 1. Un cliente compra la tecnología de acceso remoto (tablero de instrumentos virtual). El equipo y el software de la computadora remoto se instalan 20 en campo. Por ejemplo, si el sistema es para monitorear y reforzar las salidas de energía, la única instalación necesaria es conectar la unidad y montar la antena. A través de Internet, ahora tienen acceso a los datos desde su sitio remoto. 2. La pantalla de CyberSTAT se despliega mostrando el sitio, el estado, la última actualización del estado de errores del cliente. 3. El usuario selecciona el sitio deseado. 4. CyberVIP presenta el tablero de instrumentos virtual de la unidad de campo. 5. El usuario es capaz de ver el informe desplegando los parámetros, ft 5 las unidades actuales y la última fecha de actualización/registro de tiempo.
; EJEMPLO 2 El siguiente ejemplo genérico ilustra un acceso de nivel típico de 10 lectura / escritura. ft ^ 1. Un cliente compra e instala el hardware del suministrador de servicios y celebra un contrato para pagar al suministrador de servicios honorarios mensuales por el acceso al sistema. Un sistema computarizado corporativo existente, que se asume que ya está conectado a Internet a través de un 15 suministrador de servicio de Internet local, se utiliza como la interfaz del usuario al sistema. A través de Internet, con el nombre del usuario adecuado, la contraseña y la identificación del usuario ahora están en comunicación con su sitio remoto. • 2. El cliente se registra al sitio web del sistema de acceso remoto. 3. Se despliega una pantalla que muestra el sitio, estado, última 20 actualización y estado de error del cliente. 4. El usuario selecciona el sitio deseado. 5. Se despliega el tablero de instrumentos virtual. fc^.fe^afcl^.^t^-aa^^totJA&^»^.t¿^ 6 $3 nivel de acceso de lectura / escritura, reconocido por el sistenta en el paso 5 per ft® al usuario cambiar los parámetros, y si es necesario, acceder nuevos parámetros al sistema. 7. El tablero de instrumentos virtual desplegará dos cuadros de texto ft 5 para cada parámetro a menos que el parámetro sea una salida solamente del * sensor. Un primer cuadro para el valor actual y un cuadro para el valor nuevo o el valor deseado. El cuadro para el valor actual también mostrará la última fecha / hora actualizada. 8. Un nuevo valor se puede acceder en el cuadro de texto nuevo. 10 Cuando se selecciona el botón de actualización, se envía el nuevo valor al unidad de servidor en el sitio primario para su procesamiento. La unidad de servidor envía los datos a través de una red de enlace de comunicación al controlador en el sistema. El controlador hace los cambios a los parámetros y envía de regreso la verificación del nuevo valor del parámetro a través de la red de enlace de 15 comunicación. La unidad de servidor recibe los datos, los envía de regreso al tablero de instrumentos virtual y reemplaza los datos en el cuadro de texto "valor actual" para ese parámetro en particular.
EJEMPLO 3 20 Lo siguiente ilustra el acceso de nivel administrativo genérico. 1. El cliente compra la tecnología del sistema de acceso remoto (tabiero de instrumentos virtual). El equipo de computación remoto y corporativo apropiado y el s^üware se Ínstate en su sistema. A través de Internet, ahora ellos están en comunicación con su sitio remoto. 2. El cliente se registra al sitio web del sistema de acceso remoto. 3. Se despliega una pantalla que muestra el sitio, estado, última fß 5 actualización y estado de error del cliente. 4. El usuario selecciona el sitio deseado. 5. Se despliega el tablero de instrumentos virtual. 6. El nivel de acceso de lectura / escritura, reconocido por el sistema 7. El nivel de acceso de administración reconocido por el sistema en 10 el paso 5 permite al usuario llevar a cabo todos los accesos anteriores más la ^^ personalización de los parámetros. Se debe notar que CyberLogin en la Figura 4 puede estar "enlazado activamente" directamente desde otro sitio web. Este puede ser el sitio Intranet del cliente o un sitio integrador del sistema. Ya que la tecnología día unidad de 15 servidor del sistema de acceso remoto permite acceder datos generados en forma dinámica de las páginas HTML, el cliente puede utilizar la tecnología sin tener que estar consciente de la tecnología empleada. • EJEMPLO 4 20 Un productor de petróleo compró la tecnología de sistema de acceso remoto con privilegios administrativos para tener acceso a datos importantes así como a sus sitios de pozos. * *ttf : La s*9u'er*t€ ,ista describe los pasos que tomó el productor de petróleo para tener acceso a los datos de los pozos: 1. Se registró en Internet. 2. Seleccionó ACCESO DE DATOS desde la página principal. 3. Basado en la identificación del cliente, el nombre del usuario y la contraseña accedida una unidad de servidor desplegará un mapa de los Estados Unidos resaltando los estados donde ese productor de petróleo tiene pozos. La unidad de servidor también generará un menú descendente enlistando todos los pozos a los que tiene acceso el productor de petróleo. 4. Seleccione el estado de interés de los estados iluminados haciendo clic en los estados de interés. 5. El mapa del estado está dividido en condados o comisiones de ferrocarriles con los condados que contienen pozos propiedad del cliente que está iluminado. 6. El pozo que se accederá se selecciona en la lista de pozos ubicados en esa sección. 7. El tablero de instrumentos virtual para el pozo desplegará los valores de los parámetros actuales, como tiempo máximo de la bomba o la información de producción del pozo junto con un último registro actualizado de la fecha / hora. 8. Para cambiar un valor, acceda un valor nuevo en el cuadro de texto y seleccione ACTUALIZAR. 9. La unidad de servidor recibirá el valor nuevo, enviará esta información a través de la red de enlace de comunicación al sitio del pozo y esperará una respuesta del controlador. 10. La respuesta la recibe el unidad de servidor , la procesa y la vuelve a desplegar en el tablero de instrumentos virtuales con un nuevo registro de la fecha/hora. EJEMPLO 5 Un fabricante de equipo HVAC compró la tecnología del sistema de acceso remoto con privilegios administrativos para tener acceso a datos importantes donde se encuentran instalados sus sistemas conductores. El fabricante del equipo HVAC accederá sus datos siguiendo los mismos pasos que se muestran anteriormente para el productor de petróleo. La única diferencia entre los dos tableros de instrumentos virtuales serían los títulos de tos parámetros que se muestran. El productor del conductor personalizará el tablero de instrumentos virtual para desplegar los parámetros como la temperatura del motor en lugar de la presión del gas del orificio del diámetro interior. Como se puede ver de lo anterior, el sistema revelado suministra una compañía con un método seguro para monitorear los sitios remotos usando Internet. i 9BLy *i ' *

Claims (1)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES 1. Un sistema de monitoreo para permitir a los usuarios múltiples monitorear y controlar el equipo remoto, caracterizado porque tiene: por lo menos un equipo remoto; un servidor central, el mencionado servidor central que es una primera ubicación y que tiene: un software del suministrador, este software del administrador tiene un almacenamiento de la base de datos y capacidades de comunicación para almacenar, clasificar y desplegar datos, este software del suministrador es accesible por este usuario desde una segunda ubicación; por lo menos un unidad de servidor , este unidad de servidor hace interfaz entre los mencionados usuarios y el mencionado software del suministrador y evita que el mencionado usuario acceda directamente el software del suministrador; en por lo menos una unidad remota; dicha unidad remota es aproximada a por lo menos un equipo remoto, como dicha unidad remota tiene medios de monitorear comunicándose con el mencionado equipo remoto y tiene capacidades de comunicación para permitir por lo menos una unidad remota que tenga un medio de comunicación con el mencionado software del suministrador, en donde la unidad remota transmite datos desde los medios de monitoreo al software del suministrador para almacenar y desplegar los datos de acceso del usuario a través del mencionado unidad de servidor . 2. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque los usuarios acceden a los mencionados datos a través de una computadora en una segunda ubicación. 3. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado ft 5 además porque los datos desplegados tienen por lo menos un nivel de acceso, evitando por lo tanto que usuarios no autorizados accedan información. 4. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque los datos desplegados que se modificarán tiene por lo menos un nivel de acceso, evitando por lo tanto que los usuarios no autorizados accedan y 10 cambien información. ft ^ 5. El sistema de conformidad con la reivindicación 3 caracterizado además porque dicho acceso que está determinado por códigos de acceso. 6. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque los datos desplegados tienen una lectura; un nivel administrativo y 15 nivel de lectura / escritura, cada uno de dichos niveles aumenta respectivamente el acceso y la seguridad a los mencionados datos. 7. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además por el acceso de los usuarios a dicho servidor central a través de Internet. 8. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado 20 además porque la unidad remota está programada con máximos y mínimos definibles para los datos recibidos desde dichos medios de monitoreo. 9. El sistema de conformidad con la reivindicación 8 caracterizado además porque máximos y mínimos definibles para que el mencionado usuario pueda redefinir tos datos. 10> S sistema de conformidad con la reivindicación 8 caracterizado gdüWás porque la unidad remota transmite un mensaje a dicho software del suministrador que dichos medios de monitoreo transmitan datos fuera del intervalo de dichos máximos y mínimos. 11. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque comprende un localizador, este localizador que recibe mensajes del software del suministrador. 12. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque la unidad remota recibe el programa determinado y reporta automáticamente los datos basados en el programa predeterminado sin solicitarlo del mencionado servidor. 13. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque los medios de monitoreo son sensores. 14. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque el servidor central comprende además un sitio web, dicho sitio tiene múltiples páginas desplegadas, estas páginas desplegadas despliegan estos datos transmitidos desde dicha unidad remota hasta dicho software del suministrador y permiten que este usuario los redefina. 15. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque dichos datos se recuperan para que los despliegue dicha unidad de por lo menos un servidor . 16. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque dicho formato desplegado lo define el mencionado usuario. 17. De conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además* porque los me?etortados datos desplegados los selecciona el mencionado usuario. 18. El sistema de conformidad con la reivindicación 14 caracterizado además porque por lo menos una de dichas páginas web es una página de ft 5 resumen. 19. El sistema de conformidad con la reivindicación 18 caracterizado además porque dicha página de resumen enlista los datos de estado para todas las unidades remotas. 20. El sistema de conformidad con la reivindicación 14 caracterizado 10 además porque por io menos una página web que es una página detallada de datos. 21. El sistema de conformidad con la reivindicación 20 caracterizado además porque dicha página de datos detallados enlista los datos detallados predeterminados para una unidad remota. 15 22. El sistema de conformidad con la reivindicación 14 caracterizado además porque por lo menos una de dichas páginas web es una página de datos de error. 23. El sistema de conformidad con la reivindicación 22 caracterizado además porque dicha página de datos detallada enlista datos de error 20 predeterminados para una unidad remota. 24. El sistema de conformidad con la reivindicación 14 caracterizado además porque por lo menos una de dichas páginas web es una página de configuración de datos. t,« ^^^^ ^.^A^¿, ^A.^..^?5 ^^^ ^M k áü ¿¡A,^^.i 25. El sistema de efflfo??Wa eon la reivindicación 24 caracterizado además porque dicha página de a w^ ación de datos permite al usuario definir los parámetros para cada dispositivo de monitoreo. 26. El sistema de conformidad con la reivindicación 14 caracterizado 5 además porque por lo menos una de dichas páginas web es una pagina de configuración de datos. * 27. El sistema de conformidad con la reivindicaDión 26 caracterizado además porque dicha página de configuración de datos permite al usuario personalizar los datos y seleccionar desde parámetros predefinidos para cada 10 dispositivo de monitoreo. m ^ 28. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque dicho software del suministrador hace contacto automático con cada una de las unidades remotas mencionadas para cada usuario mencionado y actualiza los datos desde cada unidad remota basado en un programa 15 predeterminado. 29. El sistema de conformidad con la reivindicación 28 caracterizado además porque dicho programa predeterminado lo puede redifinir dicho usuario. ft 30. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque dicha unidad remota recibe datos desde por lo menos dos medios 20 de monitoreo y envía estos datos para cada medio de monitoreo al software del suministrador. 31. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además por el acceso del usuario a estos datos se rastrean mediante el software del suministrador. 32. El sistema de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además por las solicitudes del usuario de los datos de acceso del software del suministrador a solicitud desde la mencionada unidad remota. 33. Un sistema de monitoreo que permite a los usuarios múltiples monftorear y controlar el equipo remoto a través de Internet, caracterizado porque tiene: un servidor central, dicho servidor central se encuentra en una primera ubicación y tiene un software del suministrador, dicho software del suministrador tiene capacidades de almacenamiento y comunicación para almacenar y desplegar datos, este software del suministrador es accesible por el mencionado usuario a través de una computadora en una segunda ubicación, estos datos desplegados se pueden acceder a través de un sitio web que tiene múltiples páginas, por lo menos una de estas páginas web es una página de resumen que enlista los datos de estado para todas las unidades remotas, por lo menos una de las mencionadas páginas web es una página de datos detallada, que enlista los datos detallados predeterminados para una unidad remota, por lo menos una de las mencionadas páginas web es una página de datos de error que enlista los datos de error predeterminados para una unidad remota y una página de configuración, esta página de configuración permite definir y redefinir las mencionadas definiciones de datos de cada unidad remota, una pluralidad de unidades de servidor, dicha pluralidad de unidades de servidor hacen interfaz entre dichos usuarios y el software del administrador para activar el software del suministrador y rastrear los datos de transmisión, códigos de acceso, estos códigos de acceso definen la identificación del usuario y el nivel de acceso, caracterizado porque estos niveles de acceso son de lectura; un nivel de tesura/escritura y un nivel administrativo, cada uno de estos niveles respectivamente aumenta el acceso a tos mencionados datos, por lo menos una unidad remota, dicha unidad remota es un aproximado d© por lo menos uno de los equipos remotos, cada uno de estas unidades remotas tiene por lo menos medios «I de monitoreo que se comunican con el mencionado equipo remoto y se programan con máximos y mínimos definibles para los datos recibidos desde dicho medio de * monitoreo y capacidades de comunicación para permitir a esta unidad remota que tenga dos medios de comunicación con el mencionado software del suministrador, una unidad de notificación, esta unidad de notificación se activa en forma opcional 10 por el mencionado software del suministrador a la recepción de un mensaje de error, este mensaje de error incluye valores fuera de los valores máximos y mínimos; caracterizados porque el software del suministrador hace contacto automáticamente con cada una de las unidades remotas mencionadas para cada uno de los mencionados usuarios y actualiza los datos desde cada unidad remota 15 basada en un programa predeterminado y por lo menos una unidad remota transmite los datos desde los mencionados medios de monitoreo para que dicho software del suministrador los almacene y despliegue, dicho usuario accede estos # datos a través de por lo menos un unidad de servidor . 34. El sistema de conformidad con la reivindicación 33 caracterizado 20 además porque este usuario solicita datos de acceso al software del suministrador desde la mencionada unidad remota. 35. Un método de equipo de monitoreo ubicado en ubicaciones remotas que utiliza un sistema de monitoreo computarizado que tiene acceso a través de Internet, este sistema tiene: un servidor central, este servidor central se «fSiltérrtra en una primera ubicación y tiene: un software del suministrador, este s tia del suministrador tiene capacidades de almacenamiento y comunicación para almacenar y desplegar datos a través de un sitio web que tiene múltiples páginas desplegadas, estas páginas desplegadas despliegan los datos transmitidos desde la mencionada unidad remota al software del suministrador, este software del administrador tiene múltiples niveles de acceso mediante un usuario y es accesible para dicho usuario desde una segunda ubicación; por lo menos un unidad de servidor , este unidad de servidor hace interfaz entre estos usuarios y el mencionado software del suministrador, cada uno de estos unidades de servidor salva, recupera y despliega datos desde el software del suministrador; por lo menos una unidad remota, esta unidad remota es un aproximado de por lo menos uno de los equipos remotos mencionados y tiene medios de monitoreo que se comunican con este equipo remoto y capacidades de comunicación para permitir que por lo menos una unidad remota tenga dos medios de comunicación con dicho software del suministrador; cada una de estas unidades remotas está programada con máximos y mínimos definibles para los datos que se reciben de los medios de monitoreo, caracterizado porque comprende los pasos de: a. establecer una cuenta con un usuario, esta cuenta tiene niveles de identificación de usuario, uno de estos niveles proporciona el acceso para definir el desplegado de dichos datos; b. conexión operacional a una unidad remota en un sitio remoto del usuario al mencionado equipo remoto; c. acceso al sitio web por este usuario que tiene acceso para definir esta pantalla; d. definir los datos desplegados; e. ajusfar los parámetros de datos desde el mencionado software del suministrador; f. ajustar los valores máximos y mínimos para los parámetros de los datos; g. ^^.j^Mife^^^^ ejfi i*!Un frograma para que el toftware del suministrador solicite datos desde la mencionada unidad remota; h. salvar los parámetros de datos, los valores mencionados y los datos desplegados mencionados para el software del suministrador; i. contactar esta unidad remota mediante el mencionado software 5 del suministrador en los tiempos programadas determinados para solicitar datos ; j. transmitir estos datos por la mencionada unidad remota al software del * suministrador; k. analizar estos datos recibidos para los valores fuera de los parámetros de ajuste del usuario; I. verificar los parámetros del usuario para notificar a dicho usuario en el caso de un error; m. salvar los datos en una base 10 de datos para el acceso de este usuario; n. acceder el software del suministrador ft ^ por este usuario; o. activar un primer unidad de servidor; p. acceder el código de acceso del usuario; q. activar un segundo unidad de servidor para acceder una pantalla del resumen; r. ver la pantalla de resumen que despliega los datos para cada unidad remota; s. activar un tercer unidad de servidor para acceder una 15 pantalla detallada; t. ver la pantalla detallada que despliega los datos para una unidad remota específica; u. verificar si hay errores; v. activar un tercer unidad de servidor para desplegar una pantalla de error cuando el paso u. indique la 'ßp existencia de un error en donde el usuario puede definir los datos de acceso desde una unidad remota activando las unidades de servidor, por lo tanto evitando 20 el acceso directo al mencionado software del suministrador. 36. El método de conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque el usuario puede redifinir los valores máximos y mínimos para dichos parámetros. .. _,. fe to, l.^j'&?A*tMS ¡áÉ!^:j&á¿&A±í,. 37. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque los datos desplegados tienen un nivel de lectura; un nivel administrativo y un nivel de lectura/escritura, cada uno de dichos niveles aumenta respectivamente el acceso a estos datos. ft' 5 38. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque dichos máximos y mínimos definibles para los datos los puede redefínar el usuario. 39. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque la unidad remota notifica y transmite un mensaje al software del 10 suministrador de que dicho medio de monitoreo transmite datos fuera del rango de estos máximos y mínimos. 40. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque comprende adicionalmente un localizador, mensajes de recepción del localizador desde el software del suministrador. 15 41. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque los medios de monitoreo son sensores. 42. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque estos datos se recuperan para que los desplieguen por lo menos una unidad de servidor . 20 43. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque el formato desplegado es programable por el usuario. 44. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque los datos desplegados los selecciona el usuario. 45. Bl método conformidad con ta reivindicación 35 caracterizado « emás porque una de las páginas web es una página de resumen. 46. El método conformidad con la reivindicación 45 caracterizado además porque la página de resumen enlista los datos de estado para todas las unidades remotas. 47. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque por lo menos una de las páginas web es una página detallada de datos. 48. El método conformidad con la reivindicación 47 caracterizado además porque la página de datos detallados enlista los datos detallados predeterminados para una unidad remota. 49. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque una de las páginas web es una página de datos de error. 50. El método conformidad con la reivindicación 47 caracterizado además porque ia página de datos detallada enlista los datos de error predeterminados para una unidad remota. 51. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque una de las páginas web es una página de configuración de datos. 52. El método conformidad con la reivindicación 51 caracterizado además porque además la página de configuración de datos permite al usuario definir los parámetros para cada dispositivo de monitoreo. 53. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque el software del suministrador hace contacto automáticamente con cada una de las unidades remotas para cada uno de los usuarios y actualiza los alos desde ca unidad remota basado en un programa predeterminado. 54. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque el programa predeterminado lo puede redefinir el usuario. 55. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado además porque la unidad remota recibe datos desde por lo menos dos medios de monitoreo y envía estos datos a cada uno de los mencionados medios de monitoreo para el software del suministrador. 56. El método conformidad con la reivindicación 35 caracterizado porque la unidad remota recibe el programa predeterminado y reporta automáticamente los datos con base en un programa predeterminado sin la solicitud de dicho servidor. ,fc-al<á,bAli H<? ÉÜÜfflifÉÉ
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