WO2002062133A1 - Procede et systeme de gestion et de surveillance de ruches - Google Patents

Procede et systeme de gestion et de surveillance de ruches Download PDF

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WO2002062133A1
WO2002062133A1 PCT/FR2002/000417 FR0200417W WO02062133A1 WO 2002062133 A1 WO2002062133 A1 WO 2002062133A1 FR 0200417 W FR0200417 W FR 0200417W WO 02062133 A1 WO02062133 A1 WO 02062133A1
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WO
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base station
sensors
data
secondary stations
station
Prior art date
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PCT/FR2002/000417
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English (en)
Inventor
Jean-Jacques Mercier
Thierry Val
Eric Campo
Fabrice Peyrard
Jean-François ALLIER
Alain Seube
Vincent Michaud
Original Assignee
Humirel
Universite De Toulouse Ii
Vincent Michaud Investissements Sa
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Publication date
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K47/00Beehives
    • A01K47/06Other details of beehives, e.g. ventilating devices, entrances to hives, guards, partitions or bee escapes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K55/00Bee-smokers; Bee-keepers' accessories, e.g. veils

Definitions

  • the present invention relates to a remote management and monitoring method of the operation of a set of stations distributed over a given area, and more particularly to a method of managing and monitoring the operation of a set of hives, as well as a system specially adapted for such a process.
  • the known systems are unsuitable because of the data to be processed or the structures of the networks to be set up.
  • various works and studies have been made to observe the structures of beehives and to improve methods related to the harvesting of honey, in particular processes for smoking the hives or for extracting the honey, but the maintenance and monitoring of hives as well as the harvesting of honey still require a constant human presence.
  • each hive includes sensors connected to a microcomputer which stores the sensor data and transmits it by telephone link at predetermined intervals to a remote station.
  • a microcomputer in each hive imposes constraints important material to isolate and protect the switchgear and its energy supply.
  • a telephone line must be assigned to each hive, that is to say in an aggressive environment disrupting the proper functioning of the line.
  • the system is unidirectional.
  • the present invention specifically relates to a method for the remote management and monitoring of a set of stations distributed over a given area and containing physical measurement sensors useful in particular in beekeeping, as well as a system specially adapted for such a process.
  • the method according to the present invention is distinguished in that data is collected by means of sensors placed in secondary stations, in particular hives, distributed in a determined area, this data is transmitted to a base station at intervals. of time defined and programmable remotely, we store the data in the base station and they are forwarded to a remote main station.
  • the subject of the invention is also a hive management and monitoring system, comprising a plurality of secondary stations and a base station distributed over a determined area, sensors placed in the stations, a central station located remotely, and means of transmission between the secondary stations and the base station and between the latter and the main station.
  • the hive management system of the invention makes it possible not only to monitor activity to allow the beekeeper to intervene effectively, but also to plan the management of hive activity.
  • the system according to the present invention has the advantage of being bidirectional, which makes it possible not only to collect data from the sensors via each base station, but also to adapt the transmission program according to the results of data processing and the time of year, and for example to adapt the rate of transmissions to the activity of the hives.
  • the secondary stations consist of beehives containing the appropriate sensors, placed near the base station with which they communicate, while the latter preferably contains only the processing means and signal transmission.
  • the transmission means used in the invention are constituted by transceivers placed in the secondary stations and making it possible to transmit the data collected by the sensors, and transceivers placed in the base station in order to receive the data and forward them to the main station.
  • the base station includes means for storing the data in memory for processing and subsequent transmission to the station.
  • master with appropriate software, or a mobile terminal, such as a mobile phone, for example, which can perform the function of main station.
  • the secondary stations can be interrogated from the mobile terminal and the results transmitted to this same mobile terminal.
  • automatic analyzes of data received on the main station or on the mobile terminal make it possible to predict and anticipate the behavior of bees and hives, and to plan in advance the actions to be carried out by the user.
  • the system of the invention can also be advantageously used to trigger an alarm in the event of theft or unauthorized movement of one or more hives, and to locate, permanently and remotely, the geographic location of hives.
  • the base station includes means for transmitting alarms to the main station.
  • the sensors used in the present invention are sensitive to at least one physical phenomenon, and more particularly, temperature sensitive sensors, humidity sensitive sensors, weight sensitive sensors, noise sensitive sensors, and displacement sensitive sensors. These sensors make it possible, in operation, to generate an electrical signal representative of the physical phenomenon, which can then be processed, compared to a threshold and / or transmitted by appropriate means.
  • a plurality of sensors measuring temperature, humidity, weight, noise and movement are used in each of the secondary stations.
  • these sensors are placed only in the secondary stations, while a set of identical sensors serving as references to the measurements is in the base station to measure the same parameters sensitive only to the environment.
  • the measurement sensors are placed in the secondary stations and in the base station, the latter then also being a real hive in the case of application to one beekeeping.
  • the sensors used in the invention can be temperature sensors such as thermistors, platinum probes, integrated circuits on silicon, humidity sensors such as capacitive sensors or resistive sensors, weight sensors such as load cells, capacitive or strain gauge, noise sensors such as microphones or electrets, and displacement sensors, such as ball relays, accelerometers or even transponders.
  • humidity sensors such as capacitive sensors or resistive sensors
  • weight sensors such as load cells, capacitive or strain gauge
  • noise sensors such as microphones or electrets
  • displacement sensors such as ball relays, accelerometers or even transponders.
  • sensors measuring the hive population by counting bee inputs and outputs, as well as a sensor outside and near the base hive to measure rainfall. with rain gauges, sunshine with optoelectronic type sensors, or wind speed, with anemometers or thermosensitive systems.
  • a processing of all the parameters thus collected makes it possible to define and follow a parametric representation of the activity of the hive, and by transmitting these parameters remotely, by appropriate means, any unnecessary movement of the beekeeper is avoided and you can also optimize the honey.
  • the means of transmission between the secondary stations and the base station can be constituted by a wired link, or, preferably, by electromagnetic waves.
  • the transmissions between the base station and the main remote station are made by any appropriate means, but preferably by wired or wireless telephone link, for example by GSM or satellite link, or by internet type network.
  • the means of communication and signal processing used in the invention make it possible for the main station, or the mobile terminal which takes its place, to be activated (alerted) from a base station if a parameter or a determined combination of the measured parameters is out of range compared to the reference values. It is preferable to use a communication system half-duplex cation allowing data exchange between the main station and the base hives.
  • the secondary stations are located a few tens of meters from the base station to which they are connected, while the base station can be several kilometers or even several thousand kilometers from the main station.
  • the transmitters placed in the secondary stations transmit the data coming from their sensors periodically, at intervals defined and programmable remotely by the user.
  • the data are transmitted at regular intervals, for example with a periodicity of 5 to 8 minutes, and by shifting the periods from one hive to another. This time shift of the transmission periods of the different hives makes it possible to prevent two hives from transmitting at the same time and interfering with the signal received by the base station.
  • each base station is only operated for sufficient periods of time upon reception of the parameters of the sensors transmitted by the secondary stations, in order to save the available energy.
  • the operating times can be programmed, or triggered remotely by the main station.
  • Figure 1 schematically represents three hives RI, R2 and R3 constituting secondary stations, comprising sensors of weight, humidity, temperature, noise and displacement, as well as a transmitter, transmitting at intervals defined and programmable parameters from sensors.
  • the base station, BU constitutes a "pseudo-hive which receives the parameters transmitted by each of the ROI hives, R02 and R03.
  • the station B0 also contains a non-volatile memory MO in which the parameters coming from the hives can be stored, thus than a transmitter allowing it to address these parameters to the main station P.
  • the system also includes several other hives R11, R12 and R13, connected in the same way to a base station B1, as well as a third group of hives R21, R22 and R23 connected to the station basic B2.
  • the overall system can be supplemented in this way up to several thousand base stations.
  • Each base station B not only comprises means for receiving the information transmitted at defined and programmable intervals by the hives R but also means for controlling the reception based on the concept of generalized parity, in order to verify that it has done correctly, means for checking the consistency of the parameters transmitted, as well as calculation means for accumulating, if necessary, the parameters received before transmitting them to the main station P.
  • the consistency of the parameters coming from the sensors is checked by comparison with reference values provided by the reference sensors located in the base station and previously stored in memory, or transmitted from the main station P.
  • the base stations B are supplied with energy by an electric battery, the recharging of which can be ensured, at least partially, by solar panels, all of these elements being of the usual type.
  • a simple battery is generally sufficient to supply the hives R, their sensors and the transmitter they contain for several months.
  • the transceiver modules placed in the hives R send the data coming from the sensors after the Base station B has issued the order, following the programming of the hive interrogation times defined by the user. Data acquisition is done sequentially. This ensures good reliability of the parameter transmission while saving energy.
  • Each base station B is only put into operation for sufficient periods of time upon reception of the parameters of the sensors transmitted by the hives R, in order to save the available energy.
  • the operating periods are triggered remotely either manually by the user from the main station or a mobile terminal, or automatically, at pre-programmed times, defined and modifiable by the user from his main station or his mobile terminal.
  • base station B can be done in five modes: automatic, transfer of results, manual, alarm and configuration.
  • the system triggers the measurements and stores the data at the pre-programmed times
  • the results of the measurements acquired during the period are sent, following a request from the main station.
  • the measurements are triggered and the results are immediately sent to the requestor (main station or mobile terminal).
  • the requestor main station or mobile terminal.
  • alarm mode pre-programmed alarms are sent to the main station or the mobile terminal when a parameter or a combination of parameters is outside the specified values.
  • the configuration mode allows the reception of the configuration parameters so that the main station can independently manage the hive system for which he is responsible.

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  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Low-Molecular Organic Synthesis Reactions Using Catalysts (AREA)
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Abstract

L'invention concerne un procédé de gestion et de surveillance à distance de ruches par lequel les données sont collectées par l'intermédiaire de capteurs placés dans des stations secondaires, puis transmises et stockées dans la station de base.

Description

PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION ET DE SURVEILLANCE DE RUCHES.
La présente invention concerne un procédé de gestion et de surveillance à distance du fonctionnement d'un ensemble de stations réparties sur une zone déterminée, et plus particulièrement un procédé de gestion et de surveillance du fonctionnement d'un ensemble de ruches, ainsi qu'un système spécialement adapté à un tel procédé.
On connaît de nombreuses techniques permettant de gérer et surveiller à distance des installations fixes ou mobiles, notamment dans le cadre de processus industriels où les données à traiter sont parfaitement définies. Ces techniques font intervenir par exemple des réseaux constitués d'une pluralité de capteurs reliés entre eux ou à une station centrale par liaison filaire ou par télétransmission au moyen d'émetteurs - récepteurs. Ces réseaux conviennent bien au traitement de données industrielles.
Dans certains domaines particuliers, les systèmes connus sont inadaptés en raison des données à traiter ou des structures des réseaux à mettre en place. Par exemple, dans le domaine de l'apiculture, divers travaux et études ont été faits pour observer les structures des ruches et améliorer les méthodes liées à la récolte du miel, notamment des procédés pour l'enfumage des ruches ou pour l'extraction du miel, mais l'entretien et la surveillance des ruches ainsi que la récolte du miel nécessitent toujours une présence humaine constante.
Le modèle d'utilité DE 296 08 489 propose un système destiné à collecter des informations à partir de ruches disposées à distance. Selon ce système, chaque ruche comprend des capteurs reliés à un micro-ordinateur qui mémorise les données des capteurs et les transmet par liaison téléphonique à intervalles prédéterminés à un poste distant. Un tel système n'est cependant pas satisfaisant car la présence d'un micro-ordinateur dans chaque ruche impose des contraintes matérielles importantes pour isoler et protéger l'appareillage et son alimentation en énergie. De plus, une ligne téléphonique doit être affectée à chaque ruche, c'est-à-dire dans un environnement agressif perturbant le bon fonction- nement de la ligne. Enfin, le système est unidirectionnel.
Or les recherches effectuées par la demanderesse ont montré qu'il est possible de gérer et surveiller efficacement un ensemble de ruches en relevant à intervalles définis et programmables certains paramètres déterminés, ce qui permet d'éviter à l'apiculteur de devoir se déplacer à de multiples reprises jusqu'à ses ruches pour en surveiller l'évolution, pour les entretenir et extraire le miel. Ainsi il a été démontré que l'activité passée, présente et future d'une ruche peut être suivie efficacement en relevant à intervalles définis et programmés les paramètres de température, d'humidité, de poids de la ruche et de bruit dans la ruche. De plus, d'autres paramètres extérieurs tels que la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'ensoleillement, les conditions de pluviométrie ou d'autres paramètres tels que le comportement de la reine et les variations de population dans la ruche peuvent aussi être pris en considération pour apprécier l'évolution prévisible de l'activité de la ruche.
La présente invention a précisément pour objet un procédé permettant la gestion et la surveillance à distance d'un ensemble de stations réparties sur une zone déterminée et contenant des capteurs de mesures physiques utiles notamment en apiculture, ainsi qu'un système spécialement adapté à un tel procédé.
Le procédé selon la présente invention se distingue en ce que l'on collecte des données par l'intermédiaire de capteurs placés dans des stations secondaires, notamment des ruches, réparties dans une zone déterminée, on transmet ces données à une station de base à intervalles de temps définis et programmables à distance, on stocke les données dans la station de base et on les transmet à un poste principal placé à distance.
L'invention a encore pour objet un système de gestion et de surveillance de ruches, comprenant une pluralité de stations secondaires et une station de base réparties sur une zone déterminée, des capteurs placés dans les stations, un poste central placé à distance, et des moyens de transmission entre les stations secondaires et la station de base et entre cette dernière et le poste principal. Le système de gestion des ruches de l'invention permet non seulement d'assurer le suivi de l'activité pour permettre à l'apiculteur d'intervenir efficacement, mais aussi la gestion prévisionnelle de l'activité des ruches.
Le système conforme à la présente invention présente l'avantage d'être bidirectionnel, ce qui permet non seulement de collecter des données provenant des capteurs par l'intermédiaire de chaque station de base, mais aussi d'adapter le programme de transmission en fonction des résultats du traitement des données et de la période de l'année, et par exemple d'adapter le rythme des transmissions à l'activité des ruches .
Dans le cas de l'application à l'apiculture, les stations secondaires sont constituées par des ruches contenant les capteurs appropriés, placées à proximité de la station de base avec laquelle elles communiquent, tandis que cette dernière contient de préférence seulement les moyens de traitement et de transmission des signaux.
Les moyens de transmission utilisés dans 1 ' invention sont constitués par des émetteurs-récepteurs placés dans les stations secondaires et permettant de transmettre les données collectées par les capteurs, et des émetteurs - récepteurs placés dans la station de base afin de capter les données et de les transmettre au poste principal. De plus, la station de base comprend des moyens pour stocker en mémoire les données pour les traiter et les transmettre ultérieurement au poste principal muni d'un logiciel adapté, ou à un terminal mobile, tel que téléphone mobile, par exemple, qui peut remplir la fonction de poste principal.
Suivant une forme avantageuse de réalisation de l'invention, les stations secondaires peuvent être interrogées à partir du terminal mobile et les résultats transmis à ce même terminal mobile.
Comme indiqué ci-dessus, des analyses automatiques de données reçues sur le poste principal ou sur le terminal mobile permettent de prédire et d'anticiper le comportement des abeilles et des ruches, et de planifier à l'avance les actions à mener par l'utilisateur.
Le système de l'invention peut aussi être avantageusement utilisé pour déclencher une alarme en cas de vol ou de déplacement non autorisé d'une ou plusieurs ruches, et pour localiser, en permanence et à distance, l'emplacement géographique de ruches. A cet effet, la station de base comprend des moyens pour transmettre des alarmes au poste principal . Les capteurs utilisés dans la présente invention sont sensibles à au moins un phénomène physique, et plus particulièrement on utilise des capteurs sensibles à la température, des capteurs sensibles à l'humidité, des capteurs sensibles au poids, des capteurs sensibles au bruit, et des capteurs sensibles au déplacement. Ces capteurs permettent, en fonctionnement, de générer un signal électrique représentatif du phénomène physique, qui peut ensuite être traité, comparé à un seuil et/ou transmis par des moyens appropriés.
Suivant une forme préférentielle de réalisation de la présente invention, on utilise une pluralité de capteurs mesurant la température, l'humidité, le poids, le bruit et le mouvement, dans chacune des stations secondaires. Suivant une forme de réalisation, ces capteurs sont placés uniquement dans les stations secondaires, tandis qu'un ensemble de capteurs identiques servant de références aux mesures, est dans la station de base pour mesurer les mêmes paramètres sensibles uniquement à l'environnement. Suivant une variante, les capteurs de mesure sont placés dans les stations secondaires et dans la station de base, celle-ci étant alors elle aussi une ruche réelle dans le cas de l'application à 1 ' apiculture .
Les capteurs utilisés dans l'invention peuvent être des capteurs de température tels que des thermistances, des sondes platine, des circuits intégrés sur silicium, des capteurs d'humidité tels que des capteurs capacitifs ou des capteurs résistifs, des capteurs de poids tels que des pesons capacitifs ou à jauge de contrainte, des capteurs de bruit tels que des microphones ou des electrets, et des capteurs de déplacement, tels que relais à bille, accéléromètres ou encore transpondeurs. Pour faciliter la gestion prévisionnelle des ruches, on dispose aussi des capteurs mesurant la population des ruches par comptage des entrées et des sorties d'abeilles, ainsi qu'un capteur à l'extérieur et à proximité de la ruche de base pour mesurer la pluviométrie avec des pluviomètres, l'ensoleillement avec des capteurs de type optoélectronique, ou la vitesse du vent, avec des anémomètres ou des systèmes thermosensibles.
Un traitement de l'ensemble des paramètres ainsi recueillis permet de définir et de suivre une représentation paramétrique de l'activité de la ruche, et en transmettant à distance ces paramètres, par des moyens appropriés, on évite tout déplacement superflu de l'apiculteur et on peut aussi optimiser la miellée.
L'analyse de ces données permet aussi de prévoir l'évolution de l'activité de la ruche et de calculer par exemple des tendances en fonction de la variation de poids rapportée à une différence de temps, ou en combinant les mesures de poids et les mesures simultanées des températures externe et interne des ruches, ou encore en combinant la mesure du bruit dans la ruche et la mesure du poids pour en déduire l'imminence d'un essaimage. Ces calculs peuvent être faits par des moyens appropriés, par exemple grâce à un micro-processeur situé dans la ruche ou station secondaire, placé à distance, dans le poste principal ou le terminal mobile.
Il devient ainsi possible, conformément à la présente invention, non seulement de transmettre régulièrement à distance les données résultant des mesures effectuées à intervalles réguliers, ou suivant un programme déterminé, mais aussi d'interpréter ces données et d'agir en conséquence sur le programme de mesures, de prévoir des phénomènes imminents (sur quelques minutes) ou plus lointains (quelques jours), et éventuellement de déclencher des alarmes en fonction de ces prévisions. Ces phénomènes qu'il est possible de prévoir peuvent être par exemple la surpopulation de la ruche pouvant conduire à un essaimage non contrôlé, ou l'atteinte par une maladie évolutive affectant le comportement des abeilles, ou la saturation des capacités de récolte du miel ou de pollen, ou encore la périodicité de réalimentation des nourrisseurs de la ruche.
Les moyens de transmission entre les stations secondaires et la station de base peuvent être constitués par une liaison filaire, ou, de préférence, par ondes électromagnétiques. Les transmissions entre la station de base et le poste principal à distance se font par tout moyen approprié, mais de préférence par liaison téléphonique filaire ou hertzienne, par exemple par liaison GSM ou satellite, ou par réseau de type internet.
Les moyens de communication et de traitement des signaux utilisés dans l'invention permettent de faire en sorte que le poste principal, ou le terminal mobile qui en tient lieu, soit activé (alerté) à partir d'une station de base si un paramètre ou une combinaison déterminée des paramètres mesurés est hors échelle par rapport aux valeurs de référence. On utilise de préférence un système de communi- cation half-duplex permettant les échanges de données entre le poste principal et les ruches de base.
D'une manière générale, les stations secondaires sont situées à quelques dizaines de mètres de la station de base à laquelle elles sont raccordées, tandis que la station de base peut être à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs milliers de kilomètres du poste principal.
Afin de limiter la consommation d'énergie, les émetteurs placés dans les stations secondaires émettent les données provenant de leurs capteurs de manière périodique, à intervalles définis et programmables à distance par l'utilisateur. Suivant une variante les données sont émises à intervalles réguliers, par exemple avec une périodicité de 5 à 8 minutes, et en décalant les périodes d'une ruche à l'autre. Ce décalage temporel des périodes d'émission des différentes ruches permet d'éviter que deux ruches n'émettent au même moment et brouillent le signal reçu par la station de base .
Suivant une forme préférentielle de réalisation, chaque station de base n'est mise en fonctionnement que pendant des durées suffisantes à la réception des paramètres des capteurs transmis par les stations secondaires, afin d'économiser l'énergie disponible. Les durées de fonctionnement peuvent être programmées, ou déclenchées à distance par le poste principal.
Les caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus en détail dans la description qui suit, en référence au dessins annexé, qui représente une représentation schématique d'un ensemble de stations formant un système conforme à l'invention.
La Figure 1 représente schématiquement trois ruches RI, R2 et R3 constituant des stations secondaires, comportant des capteurs de poids, d'humidité, de température, de bruit et de déplacement, ainsi qu'un émetteur, émettant à intervalles définis et programmables les paramètres provenant des capteurs .
La station de base, BU, constitue une " pseudo-ruche qui reçoit les paramètres transmis par chacune des ruches ROI, R02 et R03. La station B0 contient aussi une mémoire MO non volatile dans laquelle peuvent être stockés les paramètres provenant des ruches, ainsi qu'un émetteur lui permettant d'adresser ces paramètres au poste principal P.
Comme l'indique la Figure 1, le système comprend aussi plusieurs autres ruches Rll, R12 et R13, connectées de la même manière à une station de base Bl, ainsi qu'un troisième groupe de ruches R21, R22 et R23 connectées à la station de base B2. Le système global peut être complété de cette façon jusqu'à plusieurs milliers de stations de base. Chaque station de base B comporte non seulement des moyens de réception des informations transmises à intervalles définis et programmables par les ruches R mais aussi des moyens de contrôle de la réception basés sur la notion de parité généralisée, afin de vérifier qu'elle s'est faite correctement, des moyens de contrôle de la • cohérence des paramètres transmis, ainsi que des moyens de calcul pour cumuler si nécessaire les paramètres reçus avant de les transmettre vers le poste principal P.
La cohérence des paramètres provenant des capteurs est vérifiée par comparaison avec des valeurs de référence fournies par les capteurs de références situés dans la station de base et préalablement mises en mémoire, ou transmises à partir du poste principal P.
Les stations de base B sont alimentées en énergie par une batterie électrique dont la recharge peut être assurée, au moins partiellement, par des panneaux solaires, tous ces éléments étant de type usuel. Une simple batterie est généralement suffisante pour assurer pendant plusieurs mois l'alimentation des ruches R, de leurs capteurs et de l'émetteur qu'elles contiennent. Les modules émetteurs-récepteurs placés dans les ruches R envoient les données provenant des capteurs après que la station de Base B en ait émis l'ordre, suite à la programmation des horaires d'interrogations de ruches définies par l'utilisateur. L'acquisition des données se fait de façon séquentielle. Ceci permet d'assurer une bonne fiabilité de la transmission des paramètres tout en économisant l'énergie.
Chaque station de base B n'est mise en fonctionnement que pendant des durées suffisantes à la réception des paramètres des capteurs transmis par les ruches R, afin d'économiser l'énergie disponible. Les périodes de fonctionnement sont déclenchées à distance soit manuellement par l'utilisateur depuis le poste principal ou un terminal mobile, soit de façon automatique, aux horaires préprogrammés, définis et modifiables par l'utilisateur depuis son poste principal ou son terminal mobile.
Le fonctionnement de la station de base B peut se faire suivant cinq modes : automatique, transfert de résultats, manuel, alarme et configuration.
En mode automatique, le système assure le déclenchement des mesures et le stockage des données aux horaires préprogrammés;
En mode transfert de résultats, on effectue l'envoi des résultats des mesures acquises durant la période, suite à une requête du poste principal .
En mode manuel, on déclenche les mesures et l'envoi instantané des résultats vers le demandeur (poste principal ou terminal mobile) . En mode alarme, des alarmes pré-programmées sont envoyées vers le poste principal ou le terminal mobile quand un paramètre ou une combinaison de paramètres est en dehors des valeurs spécifiées.
Enfin, le mode configuration permet la réception des paramètres de configuration afin que le poste principal puisse gérer, de façon autonome, le système de ruches dont il a la charge.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de gestion et de surveillance à distance d'un ensemble de stations, notamment de ruches, réparties sur une zone déterminée, caractérisé en ce que l'on collecte des données par l'intermédiaire de capteurs placés dans les stations secondaires, on transmet ces données à une station de base à intervalles de temps définis et programmables à distance, on stocke les données dans la station de base et on les transmet à un poste principal placé à distance.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on mesure la température, l'humidité, le poids, le bruit et le mouvement par l'intermédiaire des capteurs dans les stations secondaires.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les données sont transmises à la station de base par les stations secondaires à intervalles définis et programmables à distance.
4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la station de base est activée à partir du poste principal .
5. Système de gestion et de surveillance de ruches caractérisé en ce qu'il comprend une pluralité de stations secondaires et une station de base réparties sur une zone déterminée, des capteurs placés dans les stations, un poste principal placé à distance, et des moyens de transmission entre les stations secondaires et la station de base et entre cette dernière et le poste principal.
6. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que les capteurs sont placés dans les stations secondaires.
7. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que les capteurs sont placés dans les stations secondaires et dans la station de base.
8. Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que les capteurs sont sensibles à la température, l'humidité, le poids, le bruit et le mouvement.
9. Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 8, caractérisé en ce que les stations secondaires sont constituées par des ruches.
10. Système selon la revendication 9, caractérisé en ce que des capteurs de mesure de population sont placés dans les ruches et des capteurs de mesure de pluviométrie d'ensoleillement, de pression atmosphérique et de vitesse du vent sont placés près de la station de base.
11. Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 10, caractérisé en ce que les moyens de transmission entre les stations secondaires et la station de base sont constitués par des émetteurs-récepteurs placés dans les stations secondaires permettant de transmettre les données collectées par les capteurs, et des émetteurs - récepteurs placés dans la station de base afin de capter les données et de les transmettre au poste principal.
12. Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 11, caractérisé en ce que la station de base comprend des moyens pour stocker en mémoire les données pour les traiter et les transmettre ultérieurement au poste principal.
13. Système selon l'une quelconque des revendications 5 ' à 12, caractérisé en ce que la station de base comprend des moyens pour transmettre des alarmes au poste principal.
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