WO2015165731A1 - System mit zumindest einer basisstation und mit der basisstation über funk verbindbaren geräten - Google Patents

System mit zumindest einer basisstation und mit der basisstation über funk verbindbaren geräten Download PDF

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WO2015165731A1
WO2015165731A1 PCT/EP2015/058190 EP2015058190W WO2015165731A1 WO 2015165731 A1 WO2015165731 A1 WO 2015165731A1 EP 2015058190 W EP2015058190 W EP 2015058190W WO 2015165731 A1 WO2015165731 A1 WO 2015165731A1
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base station
sensor
data structure
devices
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PCT/EP2015/058190
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Hans Georg Hagleitner
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Hans Georg Hagleitner
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
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    • A47K10/24Towel dispensers, e.g. for piled-up or folded textile towels; Toilet-paper dispensers; Dispensers for piled-up or folded textile towels provided or not with devices for taking-up soiled towels as far as not mechanically driven
    • A47K10/32Dispensers for paper towels or toilet-paper
    • A47K10/34Dispensers for paper towels or toilet-paper dispensing from a web, e.g. with mechanical dispensing means
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices
    • G16H40/20ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices for the management or administration of healthcare resources or facilities, e.g. managing hospital staff or surgery rooms

Definitions

  • the invention relates to a system with at least one base station and with the base station via radio connectable devices, especially in washrooms, in the sanitary area, in the catering sector and / or in the cleaning of buildings used devices, such as. Material dispensers, dispensers and / or environmental monitoring devices, each device having at least one sensor.
  • Cleaning buildings are already used electrical equipment that deliver a consumable, such. Soap dispensers, detergent dispensers, paper dispensers, etc. These electrical devices have sensors that measure the state of the device, the amount of available consumables and / or environmental parameters, and
  • a control of the devices as a function of time intervals is not optimal, since the use of the devices is fluctuating and the time intervals thus often do not meet the real requirements.
  • Consumables measures for example, the length of paper used a roll of paper, and if necessary, automatically sends a message to a superordinate body that a replenishment of the consumable will be required soon.
  • the higher-level authority can in turn automatically send a message to a mobile phone of a cleaner to give her the order to refill the device.
  • Hygiene area in the gastronomy sector and / or in the cleaning of buildings.
  • This object is achieved by providing a system with at least one
  • Base station and devices that can be connected to the base station via radio, in particular in washrooms, in the hygiene area, in the gastronomy area and / or at the
  • each device has at least one sensor.
  • Each device stores a device data structure that includes a device identity code, such as a device name and / or device number, and optionally a device type.
  • the device data structure contains a list of all sensors of the device, which listing for each sensor comprises a sensor identity code, such as a sensor name and / or a sensor number, and further includes a sensor type and optionally a description of at least one property of the sensor deliverable values, such as a physical unit .
  • Each device sends its device data structure to the base station when logging on to a base station. The base station stops the
  • the sensor types include operating state sensors, incremental value sensors, absolute value sensors, adjustment sensors, event sensors, acoustic sensors, and / or visual sensors.
  • the base station supplements the device data structure with location information of the respective device and stores the supplemented device data structure in the database.
  • the location information may include a device mounting position, a room name, a room number, a floor name, a building name, geographic information and / or a
  • the base station assigns a device address to a device as a device identification, transmits this device address to the device and also stores it in the supplemented device data structure in the database.
  • the device also stores the received device address as device identification in its
  • the device sends sensor values together with its device identity code to the base station, and the base station links the sensor values to the device data structure stored in the database using the device identity code and in the database stores and / or processes.
  • the evaluation of the sensor values is further facilitated if, in addition to the sensor values, the device transmits sensor value characteristics which characterize the sensor values, in particular their relationships with preceding or subsequent sensor values. An even more improved readability of the sensor values supplied by the devices is obtained if the transmitted sensor values are provided with a time stamp by the base station or the device.
  • the base station contains a set of rules that evaluates received sensor values and in dependence on the Evaluation sends commands to at least one of the devices connected to it, which commands change an operating state of the device. This enables a decentralized control of devices in the system.
  • the invention also provides that the base station supplements the device data structure with consumable information of the device and stores the supplemented device data structure in the database.
  • the base station For administrative tasks in the system, it is also expedient for the base station to supplement the device data structure with customer information and to store the supplemented device data structure in the database.
  • the inventive system is scalable by having multiple base stations over one
  • the at least one base station is connected via a data network, such as e.g. the Internet, connected to a parent data server.
  • a data network such as e.g. the Internet
  • the base station is constructed as an embedded computer and has a radio module, wherein preferably the database of the base station is stored in a non-volatile semiconductor memory.
  • the base station can be optimally adapted to the application, is inexpensive, energy-saving and easy to maintain.
  • the system according to the invention can be administrated excellently if the at least one base station can be connected to a configuration device which has a screen and a user interface, in particular a keyboard and a pointing device, wherein a graphical user interface can be displayed on the configuration device by means of the user - Interface to operating elements for defining premises, for displaying devices registered at the base station and for linking registered devices with defined premises.
  • the base station generates location information for the device from the association of devices with premises and stores it in the supplemented device data structure in the database.
  • the configuration is greatly facilitated if the base station contains a web server that provides the graphical user interface for the configuration device. In this case, any web-enabled device, personal computer, tablet computer, or smartphone can be used as the configuration device.
  • the position code is a code printable on a carrier label, in particular a one- or multi-dimensional print code, e.g. a QR code, in which case a printer connected to the configuration device performs the printing of the location code, or one on a readable medium, e.g. an RFID chip, storable electrical code, in which case a to the configuration device
  • Fig. 1 shows a schematic picture of the inventive system.
  • Fig. 2 shows the structure of the device data structure used in the invention.
  • Fig. 3 shows a data packet sent from a device to a base station
  • FIGS. 4 to 17 show diagrams of states of the graphical user interface of a configuration device of the system according to the invention.
  • Fig. 1 shows schematically the system 1 according to the invention, which in this
  • Embodiment has two base stations 2 connected to each other via a data network 3.
  • the number of base stations 2 is not limited but scalable according to the scope of the project; Even a single base station 2 may be sufficient depending on the particular application.
  • the base stations 2 are constructed as embedded computers on which an operating system, such as e.g. Linux, is running.
  • An embedded computer is understood to mean a modular, compact computer which, in contrast to personal computers, is limited in its equipment to the tasks to be performed and is therefore much smaller and less power-consuming. Since its tasks are limited, the clock rate of the processor may be lower than in PCs, whereby the embedded computer is inexpensive and has low heat generation, which is why it is usually possible to dispense with a fan.
  • the embedded computer is understood to mean a modular, compact computer which, in contrast to personal computers, is limited in its equipment to the tasks to be performed and is therefore much smaller and less power-consuming. Since its tasks are limited, the clock rate of the processor may be lower than in PCs, whereby the embedded computer is inexpensive and has
  • Computer of the base stations 2 is equipped with a radio module 23, a network interface 25, a non-volatile semiconductor memory 21, on which a database 22 is stored, a set of rules 26 described in more detail below and also described in more detail below web server 27.
  • the Embedded Computer conventional, required for the operation of a computer components that are well known to those skilled and therefore need no further explanation.
  • the base stations 2 are located at appropriate locations in buildings, e.g. in
  • each base station 2 In the radio area 24 of the radio module 23 of each base station 2 are devices 4, 5, 6, 7, which are configured for example as a material dispenser, especially soap or paper dispensers, as dispensers for cleaning materials and / or environmental monitoring equipment.
  • Each device 4, 5, 6, 7 has in each case at least one sensor 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b.
  • the sensors can belong to different sensor types. Such sensor types include
  • Incremental value sensors which as a measured value provide a difference to a previous measured value
  • absolute value sensors which provide an absolute measurement result, e.g. provide a voltage in mV
  • setting sensors that monitor and report settings of the device
  • event sensors that detect the occurrence of an event, e.g. counter overflow
  • report acoustic sensors e.g. Microphones
  • / or visual sensors e.g. Image or video recording devices.
  • Each device 4, 5, 6, 7 has a non-volatile memory 4e, 5e, 6e, 7e in which a device data structure 11 is stored containing a device identity code GID, e.g. a device name GN and / or a device number GZ, and optionally includes a device type GT.
  • GID device identity code
  • the device data structure 11 further contains a listing SL of all sensors of the device, which listing SL for each sensor has a sensor identity code SID, such as e.g. a sensor name SN and / or a sensor number SZ, further a sensor type and optionally descriptions of characteristics SP of the values supplied by the sensor, e.g. the physical unit in which the data is delivered.
  • the sensor name SN is advantageously a descriptive name, e.g. Battery status, refill status, operating time counter, etc.
  • the devices 4, 5, 6, 7 contain microcontrollers 4a, 5a, 6a, 7a or similar components which are connected to radio modules 4a, 4b, 4c, 4d and to the sensors 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b. After connection of the device 4, 5, 6, 7 to an electrical power supply or after switching on the device during battery operation, the devices 4, 5, 6, 7 send out radio calls via the radio modules 4a, 4b, 4c, 4d.
  • the base station 2 transmits to the device 4, 5, 6, 7 its own base station identifier BS, through which the device 4, 5, 6, 7 knows which base station it is assigned from now on.
  • the device 4, 5, 6, 7 enters the device address GA and the base station identifier BS in its device data structure 11. In the course of initializing the communication between the device 4, 5, 6, 7 and the
  • the device 4, 5, 6, 7 transmits its device data structure 11 to the base station 2, which provides the received device data structure 11 with supplementary data 12 and stores it in its database 22.
  • Supplementary data 12 includes location information obtained through a configuration process described below, customer information, and, if applicable, consumable information about devices 4, 5, 6, 7
  • sensors 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b When sensors 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b generate sensor values SW and to the
  • Microcontrollers 4a, 5a, 6a, 7a, the microcontroller 4a, 5a, 6a, 7a transmits the sensor values SW supplied by the sensors 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b, if necessary after preprocessing, via the radio module 4c, 5c, 6c, 7c in data packets 10 (see FIG. 3) to the associated base station 2.
  • Each data packet 10 contains, in addition to the sensor value SW, the device identity code GID of the transmitting device 4, 5, 6, 7 and optionally a description of properties WE the sensor values SW contained in the data packet 10.
  • Characteristics WE of the sensor values SW can represent, for example, information as to whether the sensor value SW is a single value or a partial value, wherein in the latter case additional information about the relation of this partial value to previous or subsequent sensor values SW is contained. Furthermore, the device 4, 5, 6, 7 can write a time stamp TS to the data packet 10. The base station 2 receives the
  • Data packet 10 If it does not yet contain a time stamp TS, the base station adds the time stamp TS to the data packet 10, links the sensor values SW to the device data structure 11 stored in the database 22 using the device identity code GID and stores them in the database 22 and / or or process them.
  • a set of rules 26 is stored in the base station 2, which evaluates received sensor values SW and sends commands to at least one of the devices 4, 5, 6, 7 connected to it, which commands indicate an operating state of the device 4, 5, 6, 7 change. If, for example, the device 5 is arranged as a motion detector in a washroom and the sensor value SW transmitted by it to the base station 2 is the
  • Rule 26 may include the rule that all dispenser devices in the lavatory be placed in a low-power sleep mode because no donor activity is currently required.
  • the device 4 could be designed as a soap dispenser. If the device 5 transmits a sensor value SW which indicates that a person has entered the washroom, the base station transmits the devices in sleep mode command to switch to an active operating mode.
  • the base stations 2 may communicate via the data network 3 and optionally another data network 13, e.g. the Internet, be connected to a parent data server 14, wherein the parent data server 14, the databases 22 of the
  • Interrogate base stations 2 and / or upload content from it can be created at the higher-level data server 14 and all states and measured values SW of all devices 4, 5, 6, 7 and base stations 2 are available at all times, giving an overall overview of the system. From the higher-level data server 14, the base stations 2 can also receive updates from them
  • the customer information CLI may include customer code, customer names, addresses, telephone number, etc. as well as sub-customer information.
  • the base station 2 complements the
  • Device data structure 11 with the received consumables information MAT and / or customer information CLI and stores the supplemented device data structure 12 in the database 22nd
  • each base station 2 is connectable either directly via a line 17 or indirectly via the data network 3 to a configuration device 30 comprising a screen 31 and a user interface, in particular a keyboard 32 and a pointing device 33, e.g. a computer mouse.
  • the configuration device 30 may be designed, for example, as a personal computer, laptop, tablet computer or smartphone.
  • a graphical user interface 34 can be displayed, the elements to be operated by means of the user interface for defining premises, for displaying devices 4, 5, 6, 7 registered at the base station 2 and for linking registered devices with defined premises having.
  • the base station 2 generates from the connection of devices with premises
  • the graphical user interface 34 is provided by a web server 27 running in the base station 2.
  • Configuration device 30 may be a laptop, personal computer, tablet computer, or the like on which the user interface 34 is displayed by a web browser program and used by the user for configuration.
  • an authorized user logs on to the user interface 34 by entering his name and a password. After successful
  • Fig. 4 (overview page) is shown, which is used to set up the building structure.
  • the user interface 34 has a hierarchical structure and, in the upper area below a menu bar 35, has a horizontal position
  • Navigation bar 36 which indicates to the user in which level the
  • User interface 34 is currently located and that allows him to navigate between the layers by clicking on the desired level.
  • Below the navigation bar 36 is the content area, which is divided into several by header lines 38
  • characterized content sections 37 may be divided.
  • the contents of sections 37 are like an accordion apart and contractible.
  • the topmost content section 37 is called "rooms and appliances”.
  • each hygiene type is assigned certain hygiene points and device mounting points.
  • Each newly created room of this room type will automatically receive all of them when it is created
  • Fig. 5 shows the level for editing the types of premises displayed after clicking the button 39.
  • the button 45 is clicked on in the uppermost hierarchical level, see FIG. 7, and thus reaches the view shown in FIG. 8, in which symbols 46 for all buildings already defined are shown in a topmost content level.
  • the "+" function button 47 By clicking on the "+" function button 47, further rooms can be created
  • Device data structure 12 enters. Now this device is registered in the base station as belonging to the selected room and appears as a symbol 52 in the room overview when the corresponding room in which the device has been installed is selected, see FIG. 13.
  • button 48 is clicked on in the top hierarchical level graphical user interface 34, see FIG. 14, and thus arrives at the first overview shown in FIG. 15, in which all the premises and the already known (at a base station with their location information registered) device types, but not the individual devices are visible.
  • FIG. 15 two buildings and at least one device of the type soap dispenser are applied and therefore visible. If a building is selected in which a device is logged in (in Fig. 15, it is the left building symbol with call sign), on the one hand, the next hierarchy level of the room navigation are displayed (all floors of this building) and on the other hand Devices, see Fig. 16. In this example, only one device is registered, which now appears here.
  • the configuration device 30 is integrated by means of a web server 27 in the
  • Code generator capable of each registered device 4, 5, 6, 7, but also for an area such. a floor to generate a position code 16a, 16b, 16c, 16d and store on a connected to the configuration device 30 position code output device 15 on a support.
  • the position code output device 15 may be formed as a printer which prints out the generated position code 16a, 16b, 16c, 16d on a carrier label, or as a data writing device containing a data chip such as a data chip. an RFID chip, with the generated position code describes.
  • the generated position code 16a, 16b, 16c, 16d is displayed at the designated areas, e.g.
  • a relationship between the current position of the person and the device can be established and stored in the system immediately.
  • a repair technician or a cleaner may acknowledge this activity in the system as complete by reading the location code 16a, 16b, 16c, 16d.
  • the position code 16a, 16b, 16c, 16d may be one-or multi-dimensional code, e.g. a QR code to act as plain text or electrically stored code.

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Abstract

Das vorliegende System (1) umfasst zumindest eine Basisstation (2) und mit der Basisstation über Funk verbindbare Geräten (4, 5, 6, 7), wie z.B. Materialspender, Dosiergeräte und/oder Umgebungsüberwachungseinrichtungen. Jedes Gerät (4, 5, 6, 7) hat zumindest einen Sensor (4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b). In jedem Gerät (4, 5, 6, 7) ist eine Gerätedatenstruktur (11) gespeichert, die einen Gerät-Identitätscode (GID) und optional einen Gerätetyp (GT) umfasst, weiters eine Auflistung (SL) aller Sensoren des Geräts. Die Auflistung enthält für jeden Sensor einen Sensor-Identitätscode (SID), weiters einen Sensor-Typ (ST) und optional eine Beschreibung zumindest einer Eigenschaft (SP) der vom Sensor lieferbaren Werte (SW). Jedes Gerät (4, 5, 6, 7) sendet beim Anmelden an einer Basisstation (2) seine Gerätedatenstruktur (11) an die Basisstation (2). Die Basisstation (2) hält die Gerätedatenstrukturen (11) der mit ihr verbundenen Geräte (4, 5, 6, 7) in einer Datenbank (22).

Description

System mit zumindest einer Basis Station und mit der Basis Station über Funk verbindbaren
Geräten
Die Erfindung betrifft ein System mit zumindest einer Basisstation und mit der Basisstation über Funk verbindbaren Geräten, insbesondere in Waschräumen, im Hygienebereich, im Gastronomiebereich und/oder bei der Gebäudereinigung verwendeten Geräten, wie z.B. Materialspender, Dosiergeräte und/oder Umgebungsüberwachungseinrichtungen, wobei jedes Gerät zumindest einen Sensor aufweist.
In Waschräumen, im Hygienebereich, im Gastronomiebereich oder bei der
Gebäudereinigung werden bereits elektrische Geräte verwendet, die ein Verbrauchsmaterial abgeben, wie z.B. Seifenspender, Reinigungsmittelspender, Papierspender, etc. Diese elektrischen Geräte verfügen über Sensoren, mit denen der Zustand des Geräts, die Menge an vorhandenem Verbrauchsmaterial und/oder Umweltparameter gemessen und
gegebenenfalls am Gerät angezeigt werden. In öffentlichen oder gewerblich genutzten Gebäuden kommen darüber hinaus weitere Geräte mit Sensoren zum Einsatz, wie z.B. Personenzähler, Luftqualitätsmessgeräte, Bewegungsmelder und dergleichen.
Die Überwachung des Zustands von Spendergeräten, insbesondere in großen Gebäuden, wie Hotels, Flughäfen und Firmengebäuden, ist bisher trotz der in den Geräten eingebauten Sensoren zeitintensiv und wird in der Praxis zumeist so gehandhabt, dass diese Geräte vom Reinigungspersonal in vorgeschriebenen zeitlichen Intervallen kontrolliert und
gegebenenfalls wieder befüllt oder Einstellungen daran vorgenommen werden. Eine Kontrolle der Geräte in Abhängigkeit von Zeitintervallen ist aber nicht optimal, da die Nutzung der Geräte schwankend ist und die Zeitintervalle somit oftmals nicht den realen Anforderungen entsprechen.
Um die Überwachung von Spendergeräten in Waschräumen zu vereinfachen, ist beispielsweise in der WO 2006/065515 A2 bereits vorgeschlagen worden, ein Spendergerät mit einem Sensor auszustatten, der den Verbrauch des vom Spender gelieferten
Verbrauchsmaterials misst, z.B. den Längen verbrauch von Papier einer Papierrolle, und im Bedarfsfall automatisch an eine übergeordnete Stelle eine Meldung sendet, dass demnächst eine Nachfüllung des Verbrauchsmaterials erforderlich sein wird. Die übergeordnete Stelle kann wiederum automatisiert eine Meldung an ein Mobiltelefon einer Reinigungskraft senden, um ihr den Auftrag zur Nachfüllung des Gerätes zu erteilen. Trotz dieses bekannten Vorschlags, Spendergeräte mit Sensoren zu versehen und
Messsignale der Sensoren an eine zentrale Stelle zur Verarbeitung zu senden, gibt es in der Praxis noch immer zahlreiche Probleme, die bis jetzt eine zufriedenstellende
Automatisierung der Überwachung von Geräten, insbesondere in Waschräumen, im
Hygienebereich, im Gastronomiebereich und/oder bei der Gebäudereinigung verhindert haben. Diese Probleme wachsen mit zunehmender Zahl an benutzten Geräten, mit der Größe der Gebäude, mit der Anzahl an Räumen in den Gebäuden, mit Montageproblemen, wie z.B. fehlender Möglichkeit zur Verlegung von Stromversorgungskabeln und Signalleitungen, sowie mit der zunehmenden Komplexität der Geräte.
Ein wesentliches, bisher nicht zufriedenstellend gelöstes Problem bei den oben
beschriebenen Geräten besteht darin, dass jene Personen, die die Geräte vor Ort montieren, nicht die Fähigkeit und Ausbildung besitzen, diese Geräte in ein Gesamtsystem einzubinden, um eine verlässliche Überwachung und Steuerung der Geräte in dem Gesamtsystem, das viele Geräte umfasst, zu bewirken. Es ist deshalb notwendig, dass nach der Montage des Geräts durch einen Montagetechniker eine weitere Person, z.B. ein Netzwerktechniker, die Einbindung des montierten Gerätes in das Gesamtsystem vornimmt, was zu
Zeitverzögerungen bei der Inbetriebnahme und zu erhöhten Personalkosten führt. Dieses Problem wiederholt sich bei jedem Austausch des Geräts.
Ein weiteres Problem bei bisherigen Systemen mit Spendergeräten in größeren Gebäuden besteht darin, dass es schwierig ist, die Position dieser Geräte so zu konfigurieren, dass sie für alle Personen eindeutig und übersichtlich erkennbar ist. Dabei ist zu bedenken, dass in großen Gebäuden oftmals Hunderte an Geräten verwaltet werden müssen und für die Geräte meist mehrere Personen oder Personengruppen zuständig sind.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die beschriebenen Probleme zu lösen bzw. zumindest deutlich zu verringern.
Diese Aufgabe wird gelöst durch Bereitstellen eines Systems mit zumindest einer
Basisstation und mit der Basisstation über Funk verbindbaren Geräten, insbesondere in Waschräumen, im Hygienebereich, im Gastronomiebereich und/oder bei der
Gebäudereinigung verwendeten Geräten, wie z.B. Materialspender, Dosiergeräte und/oder Umgebungsüberwachungseinrichtungen, wobei jedes Gerät zumindest einen Sensor aufweist. In jedem Gerät ist eine Gerätedatenstruktur gespeichert, die einen Gerät- Identitätscode, wie z.B. einen Gerätenamen und/oder eine Gerätenummer, und optional einen Gerätetyp umfasst. Weiters enthält die Gerätedatenstruktur eine Auflistung aller Sensoren des Geräts, welche Auflistung für jeden Sensor einen Sensor- Identitätscode, wie z.B. einen Sensornamen und/oder eine Sensornummer, umfasst und weiters einen Sensor-Typ und optional eine Beschreibung zumindest einer Eigenschaft der vom Sensor lieferbaren Werte, wie z.B. eine physikalische Einheit, umfasst. Jedes Gerät sendet beim Anmelden an einer Basisstation seine Gerätedatenstruktur an die Basisstation. Die Basisstation hält die
Gerätedatenstrukturen der mit ihr verbundenen Geräte in einer Datenbank.
In Ausführungsformen der Erfindung umfassen die Sensor- Typen Betriebszustandssensoren, Inkrementwert-Sensoren, Absolutwert-Sensoren, Einstellungs-Sensoren, Ereignis-Sensoren, akustische Sensoren und/oder visuelle Sensoren.
Zur leichten Auffindung, Zuordnung und Übersicht in einem System mit vielen Geräten ergänzt die Basisstation die Gerätedatenstruktur mit Ortsinformationen des jeweiligen Geräts und speichert die ergänzte Gerätedatenstruktur in der Datenbank. Die Ortsinformationen können eine Gerätemontageposition, eine Raumbezeichnung, eine Raumnummer, eine Stockwerksbezeichnung, eine Gebäudebezeichnung, Geoinformation und/oder eine
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Basisstation umfassen.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung teilt die Basisstation einem Gerät eine Geräteadresse als Gerät-Identifikation zu, übermittelt diese Geräteadresse dem Gerät und speichert sie auch in der ergänzten Gerätedatenstruktur in der Datenbank. Das Gerät speichert ebenfalls die empfangene Geräteadresse als Gerät-Identifikation in seiner
Gerätedatenstruktur.
Zur eindeutigen Zuordenbarkeit von Sensorwerten im System ist gemäß der Erfindung vorgesehen, dass das Gerät Sensorwerte zusammen mit seinem Gerät-Identitätscode an die Basisstation sendet, und die Basisstation die Sensorwerte anhand des Gerät- Identitätscodes mit der in der Datenbank gespeicherten Gerätedatenstruktur verknüpft und in der Datenbank abspeichert und/oder verarbeitet. Die Auswertung der Sensorwerte wird weiter erleichtert, wenn das Gerät zusätzlich zu den Sensorwerten Sensorwert-Eigenschaften überträgt, die die Sensorwerte charakterisieren, insbesondere ihre Beziehungen zu vorangegangenen oder nachfolgenden Sensorwerten. Eine noch weiter verbesserte Auswertbarkeit der von den Geräten gelieferten Sensorwerte ergibt sich, wenn die übertragenen Sensorwerte von der Basisstation oder dem Gerät mit einem Zeitstempel versehen werden.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält die Basisstation ein Regelwerk, das empfangene Sensorwerte auswertet und in Abhängigkeit von der Auswertung Befehle an zumindest eines der mit ihr verbundenen Geräte sendet, welche Befehle einen Betriebszustand des Geräts ändern. Somit ist im System eine dezentrale Steuerung von Geräten ermöglicht.
Um Fehlbedienungen bei der Befüllung von Geräten mit Verbrauchsmaterialien zu verhindern, sieht die Erfindung auch vor, dass die Basisstation die Gerätedatenstruktur mit Verbrauchsmaterial-Information des Geräts ergänzt und die ergänzte Gerätedatenstruktur in der Datenbank speichert. Für Verwaltungsaufgaben im System ist es auch zweckmäßig, wenn die Basisstation die Gerätedatenstruktur mit Kunden-Information ergänzt und die ergänzte Gerätedatenstruktur in der Datenbank speichert.
Das erfindungsgemäße System ist skalierbar, indem mehrere Basisstationen über ein
Datennetzwerk miteinander verbunden sind. Für statistische Zwecke, Software- und
Informationsupdates, etc. ist es zweckmäßig, wenn die zumindest eine Basisstation über ein Datennetzwerk, wie z.B. das Internet, mit einem übergeordneten Datenserver verbunden ist.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Basisstation als Embedded Computer aufgebaut und weist ein Funkmodul auf, wobei vorzugsweise die Datenbank der Basisstation in einem nicht-flüchtigen Halbleiterspeicher gespeichert ist. Mit diesem Aufbau kann die Basisstation optimal auf den Anwendungszweck abgestimmt werden, ist kostengünstig, Strom sparend und einfach wartbar.
Das erfindungsgemäße System ist hervorragend administrierbar, wenn die zumindest eine Basisstation mit einem Konfigurationsgerät verbindbar ist, das einen Bildschirm und ein Benutzer- Interface, insbesondere eine Tastatur und ein Zeigegerät, aufweist, wobei auf dem Konfigurationsgerät eine grafische Benutzeroberfläche darstellbar ist, die mittels des Benutzer- Interface zu bedienende Elemente zur Definierung von Räumlichkeiten, zur Anzeige von an der Basisstation angemeldeten Geräten und zur Verknüpfung von angemeldeten Geräten mit definierten Räumlichkeiten aufweist. Die Basisstation generiert aus der Verknüpfung von Geräten mit Räumlichkeiten Ortsinformationen für das Gerät und speichert sie in der ergänzten Gerätedatenstruktur in der Datenbank ab. Die Konfigurierung wird extrem erleichtert, wenn in der Basisstation ein Webserver enthalten ist, der die grafische Benutzeroberfläche für das Konfigurationsgerät bereitstellt. In diesem Fall kann als Konfigurationsgerät jedes Web-fähige Gerät, ein Personal Computer, ein Tablet-Computer oder ein Smartphone verwendet werden. In einer weiteren Ausführungsform des erfindungs gemäßen Systems weist das
Konfigurationsgerät einen Codegenerator auf, mittels dessen für jedes registrierte Gerät, oder auch Bereiche wie Räume, Stockwerke ein Positionscode auf einem Träger speicherbar ist. Bevorzugt ist der Positionscode ein auf einem Trägeretikett druckbarer Code, insbesondere ein ein- oder mehrdimensionaler Druckcode, wie z.B. ein QR-Code, in welchem Fall ein an das Konfigurationsgerät angeschlossener Drucker das Ausdrucken des Positionscodes durchführt, oder ein auf einem auslesbaren Datenträger, wie z.B. einem RFID-Chip, speicherbarer elektrischer Code, in welchem Fall ein an das Konfigurationsgerät
angeschlossenes Datenträger-Schreibgerät den Speichervorgang durchführt.
Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert.
Fig. 1 zeigt ein schematisches Bild des erfindungs gemäßen Systems.
Fig. 2 zeigt den Aufbau der in der Erfindung verwendeten Gerätedatenstruktur.
Fig. 3 zeigt ein von einem Gerät an eine Basisstation gesendetes Datenpaket mit
Sensorwerten.
Fig. 4 bis Fig. 17 zeigen Schaubilder von Zuständen der grafischen Benutzeroberfläche eines Konfigurationsgeräts des erfindungsgemäßen Systems.
Fig. 1 stellt schematisch das erfindungsgemäße System 1 dar, das in diesem
Ausführungsbeispiel zwei miteinander über ein Datennetzwerk 3 verbundene Basisstationen 2 aufweist. Die Zahl der Basisstationen 2 ist nicht beschränkt, sondern gemäß dem Umfang des Projekts skalierbar; auch eine einzelne Basisstation 2 kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall ausreichend sein. Die Basisstationen 2 sind als Embedded Computer aufgebaut, auf denen ein Betriebssystem, wie z.B. Linux, läuft. Unter einem Embedded Computer versteht man einen zumeist modular aufgebauten, kompakten Rechner, der im Gegensatz zu Personal Computern in seiner Ausstattung auf die zu erfüllenden Aufgaben beschränkt ist und somit wesentlich kleiner und Strom sparender ist. Da seine Aufgaben beschränkt sind, kann auch die Taktrate des Prozessors niedriger sein als bei PCs, wodurch der Embedded Computer kostengünstig ist und eine geringe Wärmeerzeugung aufweist, weshalb zumeist auf einen Lüfter verzichtet werden kann. Der Embedded
Computer der Basisstationen 2 ist mit einem Funkmodul 23, einer Netzwerkschnittstelle 25, einem nichtflüchtigen Halbleiterspeicher 21, auf dem eine Datenbank 22 gespeichert ist, einem weiter unten näher beschriebenen Regelwerk 26 und einem ebenfalls weiter unten näher beschriebenen Web-Server 27 ausgestattet. Darüber hinaus weist der Embedded Computer herkömmliche, für den Betrieb eines Rechners erforderliche Bestandteile auf, die dem Fachmann wohlbekannt sind und daher keiner näheren Erläuterung bedürfen.
Die Basisstationen 2 sind an geeigneten Stellen in Gebäuden angeordnet, z.B. in
Waschräumen, Toiletten, Küchen etc. Im Funkbereich 24 des Funkmoduls 23 einer jeden Basisstation 2 befinden sich Geräte 4, 5, 6, 7, die beispielsweise als Materialspender, insbesondere Seifen- oder Papierspender, als Dosiergeräte für Reinigungsmaterialien und/oder Umgebungsüberwachungseinrichtungen konfiguriert sind. Ein jedes Gerät 4, 5, 6, 7 weist jeweils zumindest einen Sensor 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b auf. Die Sensoren können unterschiedlichen Sensor-Typen angehören. Solche Sensor- Typen umfassen
Betriebszustandssensoren, die Betriebszustände des Geräts detektieren und melden,
Inkrementwert-Sensoren, die als Messwert eine Differenz zu einem vorherigen Messwert liefern, Absolutwert-Sensoren, die ein absolutes Messergebnis, z.B. eine Spannung in mV liefern, Einstellungs-Sensoren, die Einstellungen des Geräts überwachen und melden, Ereignis-Sensoren, die das Stattfinden eines Ereignisses, z.B. eines Zählerüberlaufs, melden, akustische Sensoren, wie z.B. Mikrophone, und/oder visuelle Sensoren, wie z.B. Bild- oder Videoaufnahmevorrichtungen. Jedes Gerät 4, 5, 6, 7 verfügt über einen nicht-flüchtigen Speicher 4e, 5e, 6e, 7e, in dem eine Gerätedatenstruktur 11 gespeichert ist, die einen Gerät- Identitätscode GID, wie z.B. einen Gerätenamen GN und/oder eine Gerätenummer GZ, und optional einen Gerätetyp GT umfasst. Die Gerätedatenstruktur 11 enthält weiters eine Auflistung SL aller Sensoren des Geräts, welche Auflistung SL für jeden Sensor einen Sensor- Identitätscode SID, wie z.B. einen Sensornamen SN und/oder eine Sensornummer SZ, weiters einen Sensor- Typ und optional Beschreibungen von Eigenschaften SP der vom Sensor gelieferten Werte, wie z.B. die physikalische Einheit, in der die Daten geliefert werden, umfasst. Der Sensorname SN ist vorteilhaft ein beschreibender Name, wie z.B. Batteriestatus, Nachfüllstatus, Betriebszeitzähler, etc.
Die Geräte 4, 5, 6, 7 enthalten Microcontroller 4a, 5a, 6a, 7a oder ähnliche Bauteile, die mit Funkmodulen 4a, 4b, 4c, 4d und mit den Sensoren 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b verbunden sind. Nach dem Anschluss des Gerätes 4, 5, 6, 7 an eine elektrische Stromversorgung oder nach dem Einschalten des Gerätes bei Batteriebetrieb senden die Geräte 4, 5, 6, 7 über die Funkmodule 4a, 4b, 4c, 4d Rundrufe aus. Die Basisstation 2, in deren Funkbereich 24 sich das jeweilige Gerät 4, 5, 6, 7 befindet, empfängt den Rundruf und antwortet dem erkannten Gerät 4, 5, 6, 7, wobei sie in der Antwort dem Gerät eine Geräteadresse GA zuweist, die für die weitere Kommunikation und Identifikation zwischen dem Gerät 4, 5, 6, 7 und der Basisstation 2 als Gerät- Identitätscode verwendet werden kann. Weiters übermittelt die Basisstation 2 dem Gerät 4, 5, 6, 7 ihre eigene Basisstationskennung BS, durch die das Gerät 4, 5, 6, 7 weiß, welcher Basisstation es ab nun zugeordnet ist. Das Gerät 4, 5, 6, 7 trägt die Geräteadresse GA und die Basisstationskennung BS in seiner Gerätedatenstruktur 11 ein. Im Zuge der Initialisierung der Kommunikation zwischen dem Gerät 4, 5, 6, 7 und der
Basisstation 2 sendet das Gerät 4, 5, 6, 7 seine Gerätedatenstruktur 11 an die Basisstation 2, die die empfangene Gerätedatenstruktur 11 mit Ergänzungsdaten 12 versieht und in ihrer Datenbank 22 abspeichert. Damit ist das Gerät 4, 5, 6, 7 erfolgreich an der Basisstation angemeldet. Die Ergänzungsdaten 12 umfassen Ortsinformationen, die durch einen nachfolgend beschriebenen Konfigurationsprozess gewonnen werden, Kundeninformationen und gegebenenfalls Verbrauchsmaterialinformationen über von Geräten 4, 5, 6, 7
abzugebende Verbrauchsmaterialien.
Wenn Sensoren 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b Sensorwerte SW generieren und an den
Microcontroller 4a, 5a, 6a, 7a übergeben, so sendet der Microcontroller 4a, 5a, 6a, 7a die von den Sensoren 4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b gelieferten Sensorwerte SW, gegebenenfalls nach einer Vorverarbeitung, über das Funkmodul 4c, 5c, 6c, 7c in Datenpaketen 10 (siehe Fig. 3) an die zugehörige Basisstation 2. Jedes Datenpaket 10 enthält zusätzlich zum Sensorwert SW den Gerät-Identitätscode GID des sendenden Geräts 4, 5, 6, 7 und optional eine Beschreibung von Eigenschaften WE der im Datenpaket 10 enthaltenen Sensorwerte SW. Die
Eigenschaften WE der Sensorwerte SW können beispielsweise Information darstellen, ob es sich beim Sensorwert SW um einen Einzelwert oder einen Teilwert handelt, wobei im letzteren Fall zusätzlich Information über die Relation dieses Teilwerts zu vorangegangenen oder nachfolgenden Sensorwerten SW enthalten ist. Weiters kann das Gerät 4, 5, 6, 7 dem Datenpaket 10 einen Zeitstempel TS einschreiben. Die Basisstation 2 empfängt das
Datenpaket 10. Sofern es noch keinen Zeitstempel TS enthält, fügt die Basisstation dem Datenpaket 10 den Zeitstempel TS hinzu, verknüpft die Sensorwerte SW anhand des Gerät- Identitätscodes GID mit der in der Datenbank 22 gespeicherten Gerätedatenstruktur 11 und speichert sie in der Datenbank 22 und/oder verarbeitet sie. Zur Verarbeitung der Sensorwerte SW ist in der Basisstation 2 ein Regelwerk 26 hinterlegt, das empfangene Sensorwerte SW auswertet und in Abhängigkeit von der Auswertung Befehle an zumindest eines der mit ihr verbundenen Geräte 4, 5, 6, 7 sendet, welche Befehle einen Betriebszustand des Geräts 4, 5, 6, 7 ändern. Wenn beispielsweise das Gerät 5 als Bewegungsmelder in einem Waschraum angeordnet ist und der von ihm an die Basisstation 2 gesendete Sensorwert SW die
Mitteilung enthält, dass sich keine Person im Waschraum aufhält, kann das Regelwerk 26 die Regel enthalten, dass alle Spendergeräte im Waschraum in einen Strom sparenden Ruhemodus versetzt werden, da derzeit keine Spendeaktivität erforderlich ist. Beispielsweise könnte das Gerät 4 als Seifenspender ausgebildet sein. Sendet das Gerät 5 einen Sensorwert SW, der mitteilt, dass eine Person den Waschraum betreten hat, so sendet die Basisstation an die im Ruhemodus befindlichen Geräte den Befehl, in einen aktiven Betriebsmodus umzuschalten.
Die Basisstationen 2 können über das Datennetzwerk 3 und gegebenenfalls ein weiteres Datennetzwerk 13, wie z.B. das Internet, mit einem übergeordneten Datenserver 14 verbunden sein, wobei der übergeordnete Datenserver 14 die Datenbanken 22 der
Basisstationen 2 abfragen und/oder Inhalte daraus hochladen kann. Somit können am übergeordneten Datenserver 14 Statistiken über das gesamte System erstellt werden und es sind jederzeit alle Zustände und Messwerte SW aller Geräte 4, 5, 6, 7 und Basisstationen 2 verfügbar, wodurch ein Gesamtüberblick über das System gegeben ist. Vom übergeordneten Datenserver 14 können die Basisstationen 2 auch Updates der auf ihnen laufenden
Betriebssysteme, Updates der Firmware oder von Einstellungen für die mit ihnen
verbundenen Geräte 4, 5, 6, 7 und andere Informationen, wie den Geräten zuzuordnende Kundeninformationen CLI oder Verbrauchsmaterialinformationen MAT erhalten. Die Kundeninformationen CLI können Kundencode, Kundennamen, -adressen, -telefonnummer, etc. sowie Sub-Kundeninformationen enthalten. Die Basisstation 2 ergänzt die
Gerätedatenstruktur 11 mit der erhaltenen Verbrauchsmaterial- Information MAT und/oder Kundeninformation CLI und speichert die ergänzte Gerätedatenstruktur 12 in der Datenbank 22.
Zur Konfiguration des Systems 1 ist jede Basisstation 2 entweder direkt über eine Leitung 17 oder indirekt über das Datennetzwerk 3 mit einem Konfigurationsgerät 30 verbindbar, das einen Bildschirm 31 und ein Benutzer- Interface, insbesondere eine Tastatur 32 und ein Zeigegerät 33, wie z.B. eine Computermaus, aufweist. Das Konfigurationsgerät 30 kann beispielsweise als Personal Computer, Laptop, Tablet-Computer oder Smartphone ausgebildet sein. Auf dem Konfigurationsgerät 30 ist eine grafische Benutzeroberfläche 34 darstellbar, die mittels des Benutzer-Interface zu bedienende Elemente zur Definierung von Räumlichkeiten, zur Anzeige von an der Basisstation 2 angemeldeten Geräten 4, 5, 6, 7 und zur Verknüpfung von angemeldeten Geräten mit definierten Räumlichkeiten aufweist. Die Basisstation 2 generiert aus der Verknüpfung von Geräten mit Räumlichkeiten
Ortsinformationen LOC für das Gerät 4, 5, 6, 7 und speichert die Ortsinformationen LOC in der ergänzten Gerätedatenstruktur 12 in der Datenbank 22. Die grafische Benutzeroberfläche 34 wird von einem Webserver 27 bereitgestellt, der in der Basisstation 2 läuft. Das
Konfigurationsgerät 30 kann ein Laptop, Personal Computer, Tablet-Computer oder dergleichen sein, an dem mittels eines Web-Browser-Programms die Benutzeroberfläche 34 dargestellt und vom Benutzer zur Konfiguration verwendet wird. Zur Konfiguration des Systems 1 meldet sich ein autorisierter Benutzer durch Eingabe seines Namens und eines Kennworts an der Benutzeroberfläche 34 an. Nach erfolgreicher
Anmeldung wird die in Fig. 4 dargestellte Hauptebene (Übersichtsseite) dargestellt, welcher zur Einrichtung der Gebäudestruktur dient . Die Benutzeroberfläche 34 ist hierarchisch aufgebaut und weist im oberen Bereich unter einer Menüleiste 35 eine waagrechte
Navigationsleiste 36 auf, die dem Benutzer anzeigt, in welcher Ebene der
Benutzeroberfläche 34 sich gerade befindet und die es ihm ermöglicht, durch Anklicken der gewünschten Ebene zwischen den Ebenen zu navigieren. Unterhalb der Navigationsleiste 36 befindet sich der Inhaltsbereich, der in mehrere durch Überschriftenzeilen 38
gekennzeichnete Inhaltsabschnitte 37 unterteilt sein kann. Die Inhalts ab schnitte 37 sind wie ein Akkordeon auseinander- und zusammenziehbar.
Der oberste Inhaltsabschnitt 37 trägt die Bezeichnung "Räume und Geräte". Durch
Anklicken der Schaltfläche 39 gelangt der Benutzer in eine Programmebene, in der er Räumlichkeitstypen definieren, anpassen und löschen kann. Beispielsweise sind jedem Räumlichkeitstyp bestimmte Hygienepunkte und Geräte-Montagepunkte zugeordnet. Jeder neu erstellte Raum dieses Räumlichkeitstyps erhält beim Erstellen automatisch alle
Hygienepunkte und Gerät-Montagepunkte seines Räumlichkeitstyps vorangelegt. Dies ist besonders praktisch, wenn in einem Gebäude viele Räume vom gleichen Räumlichkeitstyp existieren. Fig. 5 zeigt die nach dem Anklicken der Schaltfläche 39 dargestellte Ebene zum Editieren der Räumlichkeitstypen. Man erkennt unter der Navigationsleiste 36 eine
Funktionsleiste 40, die kontextspezifische Funktions Schaltflächen 41, 42 enthält. Im
Inhaltsbereich 43 sind alle verfügbaren Räumlichkeitstypen durch Symbole dargestellt. Durch Anklicken eines Symbols (z.B. Symbol 44) wählt man einen Räumlichkeitstyp zur Bearbeitung aus, wie in Fig. 6 dargestellt. Man kann den Namen und die Beschreibung des ausgewählten Räumlichkeitstyps editieren und durch Anklicken von Funktionsschaltflächen weitere Einstellungen vornehmen.
Zur Konfiguration von Räumlichkeiten klickt man in der obersten Hierarchieebene die Schaltfläche 45 an, siehe Fig. 7, und gelangt so zur in Fig. 8 dargestellten Ansicht, in der in einer obersten Inhaltsebene Symbole 46 für alle bereits definierten Gebäude dargestellt sind. Durch Anklicken der "+"-Funktionsschaltfläche 47 können weitere Räumlichkeiten
(Gebäude, Etagen und beliebige Räume in den Gebäuden) angelegt oder dupliziert werden. Zur Auswahl der anzulegenden Räumlichkeit geht man zunächst zu jener logischen Ebene, auf der die neue Räumlichkeit platziert werden soll. In Fig. 8 würde durch Anklicken der "+"-Funktionsschaltfläche 47 beispielsweise ein neues Gebäude angelegt werden. Wenn man in Fig. 8 auf eines der Symbole 46 für die Gebäude klickt, gelangt man in eine logische Ebene, in der die Etagen des ausgewählten Gebäudes zu sehen sind. Durch Anklicken eines Etagen-Symbols gelangt man in die logische Ebene dieser Etage. Klickt man nun auf die "+"- Funktionsschaltfläche, so gelangt man in die Ebene zur Erstellung eines neuen Raumes, dem man einen Namen, eine Beschreibung und einen Räumlichkeitstyp zuordnet, siehe Fig. 9. Die diesem Raum übergeordnete Räumlichkeit (in diesem Beispiel die Etage 1) ist bereits vom Programm voreingestellt worden. Es ist auch möglich, mehrere gleiche Räume durch Angabe der Anzahl der Räume auf einmal zu definieren, sowie bestehende Räume zu duplizieren. Räumlichkeiten können auch verschoben werden, indem einfach die
übergeordnete Räumlichkeit geändert wird.
Um einem Raum Geräte zuzuordnen navigiert man zu dem Raum, dem das Gerät zuzuordnen ist und klickt dann die Funktions Schaltfläche 50 für "noch nicht zugeordnete Geräte" an, siehe Fig. 10. Daraufhin werden Symbole 51 der bereits installierten und bei einer Basisstation angemeldeten, aber noch keinem Raum zugeordneten Geräte gezeigt, siehe Fig. 11. Durch Anklicken des Symbols eines der noch nicht zugeordneten Geräte (in Fig. 11 gibt es nur eines) erscheint die in Fig. 12 gezeigte Programmebene, in der zur leichteren Auffindbarkeit ein Namen für die Montagestelle und zusätzliche Informationen eingegeben werden können. Gibt man hier keinen Namen ein, so wird das Gerät nach dem Gerätetyp benannt. Durch Quittieren der Eingabemaske wird dieses Gerät dem Raum zugeordnet und die entsprechenden Rauminformation werden der Basisstation
kommuniziert, die daraus Ortsinformationen LOC generiert und in die erweiterte
Gerätedatenstruktur 12 einträgt. Nunmehr ist dieses Gerät in der Basisstation als zum gewählten Raum zugehörig registriert und erscheint als Symbol 52 in der Raumübersicht, wenn die entsprechende Räumlichkeit ausgewählt wird, in der das Gerät installiert wurde, siehe Fig. 13.
Zur Darstellung von Geräteübersichten klickt man in der obersten Hierarchieebene grafische Benutzeroberfläche 34 die Schaltfläche 48 an, siehe Fig. 14, und gelangt so zur in Fig. 15 dargestellten ersten Übersicht, in der alle Räumlichkeiten und die bereits bekannten (an einer Basisstation mit ihren Ortsinformationen registrierten) Gerätetypen, nicht jedoch die individuellen Geräte zu sehen sind. Im Beispiel von Fig. 15 sind zwei Gebäude und mindestens ein Gerät vom Gerätetyp Seifenspender angelegt und daher sichtbar. Wenn ein Gebäude ausgewählt wird, in dem ein Gerät angemeldet ist (in Fig. 15 ist es das linke Gebäudesymbol mit Rufzeichen), werden zum einen die nächste Hierarchiestufe der Räumlichkeiten-Navigation eingeblendet (alle Etagen dieses Gebäudes) und zum anderen die sich darin befindlichen Geräte, siehe Fig. 16. In diesem Beispiel ist nur ein Gerät registriert, das hier nun erscheint. Auf diese Weise kann man in den Hierarchieebenen der Benutzeroberfläche 34 bis zu jenem Raum hin navigieren, in dem das Gerät montiert ist. Ein Klick auf das Geräte-Symbol 49 führt zu der in Fig. 17 gezeigten Geräte-Detailansicht, die in vorgegebenen Intervallen (z.B. alle 10 Sekunden) aktualisiert wird. Diese Geräte- Detailansicht zeigt aktuelle Sensorwerte SW des Geräts.
Das Konfigurationsgerät 30 ist mittels eines in den Webserver 27 integrierten
Codegenerators in der Lage, für jedes registrierte Gerät 4, 5, 6, 7, aber auch für einen Bereich wie z.B. ein Stockwerk einen Positionscode 16a, 16b, 16c, 16d zu generieren und über ein an das Konfigurationsgerät 30 angeschlossenes Positionscode-Ausgabegerät 15 auf einem Träger abzuspeichern. Das Positionscode- Ausgabegerät 15 kann als Drucker ausgebildet sein, der den erzeugten Positionscode 16a, 16b, 16c, 16d auf einem Trägeretikett ausdruckt, oder als ein Datenschreibgerät, das einen Datenchip, wie z.B. einen RFID-Chip, mit dem generierten Positionscode beschreibt. Der generierte Positionscode 16a, 16b, 16c, 16d wird an den vorgesehenen Bereichen, z.B. Montagestellen der Geräte 4, 5, 6, 7, platziert und kann von Personen gelesen und an das System übertragen werden (z.B. mittels eines Smart-Phones oder speziellen Lesegeräts, auch für RFID, z.B. ein Smartphone mit NFC Technologie, oder als Klartext). Auf diese Weise kann im System sofort ein Bezug zwischen der momentanen Position der Person und dem Gerät hergestellt und gespeichert werden. Beispielsweise kann ein Reparaturtechniker oder eine Reinigungskraft nach einer erfolgten Reparatur oder Reinigung eines Geräts oder eines Bereiches diese Tätigkeit im System als abgeschlossen quittieren, indem er/sie den Positionscode 16a, 16b, 16c, 16d einliest. Beim Positionscode 16a, 16b, 16c, 16d kann es sich um einen ein- oder mehrdimensionalen Code, z.B. einen QR-Code, um Klartext oder einen elektrisch gespeicherten Code handeln.

Claims

Ansprüche:
1. System (1) mit zumindest einer Basisstation (2) und mit der Basisstation über Funk verbindbaren Geräten (4, 5, 6, 7), insbesondere in Waschräumen, im Hygienebereich, im Gastronomiebereich und/oder bei der Gebäudereinigung verwendeten Geräten, wie z.B. Materialspender, Dosiergeräte und/oder Umgebungsüberwachungseinrichtungen, wobei jedes Gerät (4, 5, 6, 7) zumindest einen Sensor (4b, 4d, 5b, 6b, 6d, 7b) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
in jedem Gerät (4, 5, 6, 7) eine Gerätedatenstruktur (11) gespeichert ist, die einen Gerät- Identitätscode (GID), wie z.B. einen Gerätenamen (GN) und/oder eine Gerätenummer (GZ), und optional einen Gerätetyp (GT) umfasst, wobei die Gerätedatenstruktur (11) weiters eine Auflistung (SL) aller Sensoren des Geräts enthält, welche Auflistung für jeden Sensor einen Sensor-Identitätscode (SID), wie z.B. einen Sensornamen (SN) und/oder eine Sensornummer (SZ), umfasst und weiters einen Sensor-Typ (ST) und optional eine Beschreibung zumindest einer Eigenschaft (SP) der vom Sensor lieferbaren Werte (SW), wie z.B. eine physikalische Einheit, umfasst,
wobei jedes Gerät (4, 5, 6, 7) beim Anmelden an einer Basisstation (2) seine
Gerätedatenstruktur (11) an die Basisstation (2) sendet und die Basisstation (2) die
Gerätedatenstrukturen (11) der mit ihr verbundenen Geräte (4, 5, 6, 7) in einer Datenbank (22) hält.
2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensor- Typen (ST)
Betriebszustandssensoren, Inkrementwert-Sensoren, Absolutwert-Sensoren, Einstellungs- Sensoren, Ereignis-Sensoren, akustische Sensoren und/oder visuelle Sensoren umfassen.
3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis Station (2) die Gerätedatenstruktur (11) mit Ortsinformationen (LOC) des Geräts (4, 5, 6, 7) ergänzt und die ergänzte Gerätedatenstruktur (11, 12) in der Datenbank (22) speichert.
4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ortsinformationen (LOC) eine Gerätemontageposition, eine Raumbezeichnung, eine Raumnummer, eine
Stockwerksbezeichnung, eine Gebäudebezeichnung, Geoinformation und/oder eine
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Basisstation umfassen.
5. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisstation (2) einem Gerät (4, 5, 6, 7) eine Geräteadresse (GA) zuteilt, diese Geräteadresse dem Gerät übermittelt und die Gerätedatenstruktur (11) mit der Geräteadresse ergänzt und in der Datenbank (22) speichert, wobei das Gerät (4, 5, 6, 7) die empfangene Geräteadresse (GA) in seiner Gerätedatenstruktur (11) als Gerät- Identitätscode (GID) speichert.
6. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät (4, 5, 6, 7) Sensorwerte (SW) zusammen mit seinem Gerät- Identitätscode (GID) an die Basisstation (2) sendet, und die Basisstation (2) die Sensorwerte (SW) anhand des Gerät- Identitätscodes (GID) mit der in der Datenbank (22) gespeicherten Gerätedatenstruktur (11) verknüpft und in der Datenbank (22) abspeichert und/oder verarbeitet.
7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät (4, 5, 6, 7) zusätzlich zu den Sensorwerten (SW) Sensorwert-Eigenschaften (WE) überträgt, die die Sensorwerte charakterisieren, insbesondere ihre Beziehungen zu vorangegangenen oder nachfolgenden Sensorwerten.
8. System nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die übertragenen Sensorwerte (SW) von der Basisstation (2) oder dem Gerät (4, 5, 6, 7) mit einem Zeitstempel (TS) versehen werden.
9. System nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisstation (2) ein Regelwerk (26) enthält, das empfangene Sensorwerte (SW) auswertet und in
Abhängigkeit von der Auswertung Befehle an zumindest eines der mit ihr verbundenen Geräte (4, 5, 6, 7) sendet, welche Befehle einen Betriebszustand des Geräts ändern.
10. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisstation (2) die Gerätedatenstruktur (11) mit Verbrauchsmaterial-Information (MAT) des Geräts ergänzt und die ergänzte Gerätedatenstruktur (12) in der Datenbank (22) speichert.
11. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisstation (2) die Gerätedatenstruktur (11) mit Kunden-Information (CLI) ergänzt und die ergänzte Gerätedatenstruktur (12) in der Datenbank (22) speichert.
12. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Basis Stationen (2) über ein Datennetzwerk (3) miteinander verbunden sind.
13. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Basisstation (2) über ein Datennetzwerk (13), wie z.B. das Internet, mit einem übergeordneten Datenserver (14) verbunden ist.
14. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisstation (2) als Embedded Computer aufgebaut ist und ein Funkmodul (23) aufweist, wobei vorzugsweise die Datenbank (22) der Basis Station (2) in einem nicht- flüchtigen Halbleiterspeicher (21) gespeichert ist.
15. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Basisstation (2) mit einem Konfigurationsgerät (30) verbindbar ist, das einen Bildschirm (31) und ein Benutzer- Interface, insbesondere eine Tastatur (32) und ein
Zeigegerät (33), aufweist, wobei auf dem Konfigurationsgerät (30) eine grafische
Benutzeroberfläche (34) darstellbar ist, die mittels des Benutzer- Interface zu bedienende Elemente zur Definierung von Räumlichkeiten, zur Anzeige von an der Basis Station (2) angemeldeten Geräten (4, 5, 6, 7) und zur Verknüpfung von angemeldeten Geräten mit definierten Räumlichkeiten aufweist, wobei die Basisstation (2) aus der Verknüpfung von Geräten mit Räumlichkeiten Ortsinformationen (LOC) für das Gerät (4, 5, 6, 7) generiert und in der ergänzten Gerätedatenstruktur (12) in der Datenbank (22) speichert.
16. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass in der Basisstation (2) ein Webserver (26) enthalten ist, der die grafische Benutzeroberfläche (34) für das
Konfigurationsgerät (30) bereitstellt.
17. System nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass das
Konfigurationsgerät (30) einen Codegenerator aufweist, mittels dessen für jedes registrierte Gerät (4, 5, 6, 7) ein Positionscode (16a, 16b, 16c, 16d) auf einem Träger speicherbar ist.
18. System nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Positionscode (16a, 16b, 16c, 16d) ein auf einem Trägeretikett druckbarer Code, insbesondere ein ein- oder mehrdimensionaler Druckcode, wie z.B. ein QR-Code, oder ein auf einem auslesbaren Datenträger, wie z.B. einem RFID-Chip speicherbarer elektrischer Code ist.
PCT/EP2015/058190 2014-04-30 2015-04-15 System mit zumindest einer basisstation und mit der basisstation über funk verbindbaren geräten WO2015165731A1 (de)

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