Configuration du capteur ERM Efuel Dome sur Navixy
Ce document présente le ERM eFuel DOME capteur, un dispositif conçu pour une surveillance avancée et non invasive du niveau de carburant sur une large gamme de véhicules. Ce capteur innovant fournit une analyse des données en temps réel, un étalonnage automatique et des alertes intelligentes en cas de vol et de ravitaillement. Un avantage technique clé réside dans sa conception sans fil, autonome et enfichable, qui élimine la nécessité de percer le réservoir de carburant, préservant ainsi la garantie et l’intégrité structurelle du véhicule.
En s’appuyant sur les principes de l’hydrostatique pour déterminer avec précision le volume de carburant en fonction de la hauteur du liquide, le capteur eFuel DOME offre un avantage distinct par rapport aux technologies conventionnelles de détection du carburant. Une fois installé à l’extérieur sous le réservoir de carburant, il transmet de manière transparente les données aux appareils Starlink compatibles.
Conçue spécifiquement pour une intégration avec la plateforme Navixy via les appareils Starlink, cette solution fournit aux utilisateurs une vue d’ensemble complète du véhicule, allant au-delà du suivi de localisation pour inclure des données de capteurs critiques telles que le niveau de carburant, la hauteur, la tension, la pression et la puissance du signal.
Les sections suivantes de ce guide détaillent le processus de configuration du capteur eFuel DOME, version du modèle 1, au sein de la plateforme Navixy.
Étapes avant la visualisation sur la plateforme
Avant de poursuivre la configuration de la plateforme Navixy, il est essentiel de vérifier la connexion physique entre le capteur eFuel DOME et le HUB (antenne) à l’aide de l’outil de configuration BLE_FuelHub_Monitor configurator tool, cet outil est fourni par le support technique d’ERM. Une communication réussie est indiquée par une LED verte fixe sur le HUB. Veuillez noter que les capteurs livrés récemment depuis l’usine peuvent nécessiter une activation initiale en faisant brièvement passer un aimant dessus. Une fois activés, les capteurs établiront une communication complète avec l’antenne.
Pour obtenir les meilleures performances du capteur sur la plateforme, il est nécessaire de configurer correctement les paramètres suivants :
Centimètres Liquid Pressure
Alerte de bas niveau de carburant n° 1
Alerte de bas niveau de carburant n° 2
Différence minimale d’événement de ravitaillement
Valeur minimale d’événement de vol de carburant
Temps de rapport allumage MARCHE/ARRÊT
Hauteur du réservoir de carburant
Une fois le capteur activé et les données affichées avec succès dans l’onglet "Get Diagnostic" de l’outil BLE_FuelHub_Monitor, procédez au remplissage du réservoir de carburant du véhicule jusqu’à sa capacité pleine et souhaitée. La hauteur du liquide correspondante, mesurée par le capteur, sera affichée sous le paramètre "Fuel Total Centimeters". Cette valeur "Fuel Total Centimeters" est essentielle car elle sert de point de référence à 100 % pour les calculs du niveau de carburant en pourcentage du système. Par conséquent, cette valeur exacte doit être saisie dans le champ "Fuel Tank Height Centimeters" dans les paramètres du capteur de l’outil BLE Monitor.
Une fois l’activation du capteur et la vérification des données effectuées avec succès via l’outil de configuration, nous pouvons maintenant procéder au mappage de ces capteurs dans la plateforme Navixy.
Activation de l’appareil dans Navixy
L’activation de l’appareil dans Navixy nécessite le numéro de série situé sur l’étiquette d’information de l’appareil. Ce numéro de série, qui comptera de 4 à 8 chiffres selon le modèle spécifique de l’appareil, doit être saisi comme Device ID lors du processus d’activation dans Navixy.
Mappage du capteur eFuel sur le widget de capteurs Bluetooth.
Une fois l’appareil activé et les données remontées sur la plateforme, allez dans l’onglet Appareil et paramètres , sélectionnez l’appareil et allez au widget capteurs Bluetooth .
Dans cet onglet, vous devrez saisir le numéro de l’appareil suivi de l’adresse MAC du capteur. Cette information combinée est essentielle pour que le système décode et interprète correctement les paquets de données entrants du capteur eFuel DOME. Veillez à saisir avec précision à la fois le numéro et l’adresse MAC afin d’établir un traitement correct des données. En outre, il est important de noter que le widget de capteurs Bluetooth de la plateforme a la capacité de traiter simultanément les données provenant de jusqu’à quatre capteurs eFuel Dome individuels.
Création de capteurs de mesure dans le widget Capteurs et boutons.
Pour visualiser les paramètres de données transmis par le capteur eFuel Dome, un capteur de mesure doit être créé. Au cours de ce processus de mappage, il est important d’associer chaque paramètre au numéro d’entrée. Par exemple, si le premier capteur eFuel DOME est identifié avec l’index 1, alors toutes les valeurs de données que vous souhaitez récupérer de ce capteur spécifique (telles que le niveau de carburant, la hauteur, la tension, etc.) doivent être configurées pour utiliser entrée 1. Cet indexage garantit que la plateforme interprète et affiche correctement les données provenant du capteur visé.
Les paramètres pouvant être obtenus à partir du capteur sont les suivants :
Ble_lls_level_n (Valeur de carburant signalée)
Ble_lls_height_n
Ble_lls_level_raw_n (Valeur de carburant d’origine)
Ble_lls_pressure_n
Ble_signal_strength_n (RSSI)
Ble_battery_voltage_n
Il est important de noter que les paramètres lls_level et lls_height sont intrinsèquement inclus dans le paquet de données transmis par l’appareil à l’intervalle de rapport régulier. En revanche, d’autres paramètres tels que la tension et la pression seront obtenus moins fréquemment ou demandés spécifiquement via la commande d’état du capteur. Cette approche délibérée optimise la durée de vie de la batterie, car transmettre un plus grand nombre de paramètres plus fréquemment entraînerait une baisse plus rapide de la tension du capteur. Par conséquent, afin de garantir la longévité et de se concentrer sur les informations les plus critiques pour la surveillance continue, les paramètres au-delà du niveau de carburant essentiel en temps réel sont consultés moins fréquemment.
Les événements et sous-événements du capteur e-fuel ont été intégrés selon la structure 45_XX, où XX est le numéro de sous-événement indiqué ci-dessous :
155 Incident de vol de carburant
156 Remplissage du réservoir
157 Appareil Hub réveillé (après avoir été connecté)
158 Capteur connecté au Hub
159 Capteur déconnecté du Hub
160 Capteur manquant
161 Niveau d’alerte carburant n° 1
162 Niveau d’alerte carburant n° 2
163 Rapport d’incident (remplissage/vol)
Allez à Définir des règles dans l’onglet Alertes et recherchez l’appareil Starlink. Une fois l’appareil Starlink sélectionné, choisissez le Valeur du champ d’état type d’alerte, ajoutez un nom pour l’alerte.
Ensuite, sélectionnez le sub_event_code et indiquez la valeur attendue avec le sous-événement de l’alerte requis. Par exemple, s’il nécessite l’incident de vol Efuel, alors le code sub_event attendu serait 45_155, comme indiqué ci-dessous.
Procédez à la finalisation de la configuration de l’alerte dans Notifications et Planification.
Avec le capteur correctement configuré et ses paramètres mappés dans la plateforme Navixy, le processus de surveillance du niveau de carburant est désormais terminé et prêt pour une observation et une analyse en temps réel via votre interface Navixy.
Réflexions finales
En conclusion, le capteur ERM eFuel DOME, avec sa technologie hydrostatique avancée, non invasive et sa conception sans fil, offre un avantage significatif pour une surveillance précise et fiable du niveau de carburant sur divers parcs de véhicules. Son intégration transparente avec la plateforme Navixy via des appareils Starlink compatibles fournit une solution complète, délivrant non seulement des données précises sur le niveau de carburant, mais aussi des paramètres supplémentaires précieux. La possibilité de mapper les paramètres du capteur dans Navixy et de configurer des alertes donne aux utilisateurs des informations en temps réel pour optimiser la gestion du carburant, prévenir le vol et améliorer l’efficacité opérationnelle. Cette intégration fournit un outil puissant et convivial pour surveiller et gérer efficacement la consommation de carburant au sein de n’importe quel parc connecté.
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