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# Monitorar valores dos sensores

Em nosso mundo em rápida digitalização, a necessidade de monitorar uma gama crescente de parâmetros é mais crucial do que nunca. Além disso, apenas observar os valores atuais ou analisar os dados recebidos já não é suficiente. Muitas situações exigem ação imediata para resolução.

É por isso que desenvolvemos um recurso em nossa plataforma que permite que você receba alertas com base nesses parâmetros. Isso permite que você e sua equipe intervenham rapidamente e resolvam o problema, tudo isso enquanto o acompanham de vários ângulos. Chamamos isso de "alertas multicondicionais" porque eles permitem definir diferentes faixas ou valores específicos para múltiplos parâmetros, ou até mesmo para um único parâmetro. Assim, você está sempre entre os primeiros a saber e pode agir prontamente quando necessário.

![Como monitorar diferentes valores de parâmetros](/files/f17476f8233cc04bd30e5db20d89272309f47bb8)

Essas regras foram criadas para supervisionar cenários que incluem, entre outros, monitoramento da cadeia fria, transporte específico, rastreamento abrangente de veículos e outras situações altamente específicas, como o recebimento de notificações sobre parâmetros exclusivos em seus sistemas complexos.

Nós categorizamos essas regras em diferentes tipos para sua conveniência:

* Geral:
  * Regras que disparam quando um parâmetro entra ou sai de uma determinada faixa.
  * Regras que são ativadas quando um valor de parâmetro desejado é recebido.
* Específico:
  * Regras projetadas especificamente para monitorar drenagens e abastecimentos.

Para acompanhar qualquer dado de forma eficaz, cada regra exige tipos específicos de sensores. Os dados desses sensores são então enviados à plataforma por meio de dispositivos GPS. Assim, a primeira etapa para implementar regras multicondicionais envolve conectar os sensores ao dispositivo e configurá-los para transmitir seus dados à plataforma.

## Casos de uso

Vamos explorar vários casos de uso em que nossos alertas multicondicionais podem ajudar você e sua clientela a atender às necessidades específicas de vocês.

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="173.54541015625"></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Caso</strong></td><td><strong>Problema</strong></td><td><strong>Como a Navixy ajuda</strong></td></tr><tr><td>Reduzindo o tempo de inatividade e evitando falhas caras</td><td>Muitos clientes que gerenciam frotas de veículos - desde serviços de táxi, empresas de transporte de passageiros públicos e privados, até empresas de logística e locadoras de automóveis - frequentemente enfrentam o desafio de manter seus veículos em condições ideais de funcionamento. O objetivo deles é minimizar o risco de falhas caras que podem levar a um tempo de inatividade significativo.</td><td>A Navixy oferece a você a capacidade de acompanhar de perto vários estados da unidade, abrangendo aspectos como temperatura do ar de admissão, RPM do motor, carga do motor, códigos DTC, pressão barométrica e até a tensão do sistema de veículos híbridos. Ela oferece um sistema de alertas valioso para leituras críticas ou quase críticas desses sistemas. Dessa forma, as partes relevantes podem ser notificadas prontamente, tendo a chance de intervir e resolver o problema antes que ele evolua para uma pane grave e cara, exigindo reparos extensivos.</td></tr><tr><td>Reduzindo o tempo de motor ocioso de máquinas pesadas</td><td>Empresas que operam máquinas pesadas e agregados em canteiros de obras e pedreiras, bem como correias transportadoras em instalações de fabricação, têm interesse direto em sua operação eficiente. O objetivo é minimizar o tempo de inatividade, o que por sua vez aumenta a produtividade e otimiza os custos operacionais.</td><td>A aplicação de alertas multicondicionais, em sinergia com sensores ligados aos componentes operacionais de máquinas pesadas. Quando esses sensores detectam anomalias que sugerem uma possível parada ou falha, eles disparam alertas. Esse sistema sofisticado não foi projetado apenas para fornecer alertas em tempo real, mas também para analisar vários sensores simultaneamente.</td></tr><tr><td>Monitoramento de furto de combustível e abastecimento</td><td>Todas as empresas que operam veículos, máquinas pesadas e equipamentos dependentes de combustível têm interesse direto em minimizar o consumo de combustível e, mais importante, coibir o furto de combustível. O furto de combustível pode reduzir significativamente os lucros de uma empresa, e negligenciar esse problema pode ter repercussões substanciais na saúde financeira da organização.</td><td>Ao instalar sensores de combustível precisos e configurá-los corretamente, juntamente com alertas multicondicionais de nível de combustível para identificar drenagens e abastecimentos inesperados na plataforma, as empresas podem reduzir de forma eficaz o desperdício inesperado de combustível.</td></tr><tr><td>Controle de conformidade no transporte</td><td>As empresas de logística e transporte rodoviário estão constantemente lidando com pedidos que exigem o cumprimento de condições específicas. A intervenção rápida é fundamental se essas condições forem violadas, pois qualquer atraso pode levar à perda do pedido e possivelmente gerar penalidades. É um equilíbrio delicado que exige atenção meticulosa aos detalhes e capacidade de resposta rápida para garantir eficiência operacional ideal e satisfação do cliente.</td><td>A integração de diversos sensores em compartimentos de carga e contêineres de transporte pode fornecer dados inestimáveis para fins de monitoramento. Esses sensores podem acompanhar uma variedade de condições, com regras programadas para processar essas leituras e alertar operadores ou motoristas quando ação imediata for necessária. Esse mecanismo de feedback em tempo real facilita a intervenção rápida, aumentando assim a eficiência e a confiabilidade do processo logístico.</td></tr><tr><td>Monitoramento de equipamentos de limpeza de ruas</td><td>As empresas de serviços públicos responsáveis pelas operações de limpeza de ruas com equipamentos especializados devem garantir comunicação contínua com motoristas e encarregados. Por exemplo, ao lidar com varredeiras a vácuo, os operadores precisam ser alertados prontamente se a potência de sucção diminuir ou se o recipiente atingir a capacidade máxima e precisar ser esvaziado. Práticas de limpeza abaixo do padrão podem resultar em penalidades e até mesmo comprometer a reputação da empresa, levando à possível perda de contratos. Portanto, manter um sistema de alertas eficiente é crucial para que essas empresas de serviços públicos prestem serviços consistentes e de alta qualidade.</td><td>Para contornar esses problemas, conecte os sensores do seu veículo a um dispositivo GPS. Ao configurar regras específicas para os sensores, crie um alerta que notifique imediatamente os responsáveis quando surgir qualquer situação que exija atenção. Essa abordagem proativa permite que você resolva problemas em potencial rapidamente, aprimorando a eficiência operacional geral.</td></tr><tr><td>Acompanhe informações de atividade e vazão</td><td>Empresas atuantes no aluguel de diversos equipamentos de manuseio de fluidos precisam ficar atentas às vazões e aos níveis de atividade. Caso haja queda de desempenho ou desligamento inesperado, é imprescindível adotar rapidamente medidas corretivas para evitar qualquer problema no local ou na produção. Deixar de intervir em tempo hábil pode ter consequências graves, potencialmente levando a interrupções operacionais significativas.</td><td>É crucial ficar atento a métricas-chave, configurando regras e alertas para quando os parâmetros atingirem níveis críticos ou se desviarem inesperadamente. Nesses casos, enviar prontamente os responsáveis para resolver o problema é fundamental. A solução rápida de problemas e os reparos não apenas evitam complicações potenciais, mas também contribuem para um melhor desempenho do sistema.</td></tr><tr><td>Monitoramento de transformadores</td><td>As empresas que utilizam transformadores portáteis e geradores valorizam muito seu funcionamento contínuo. Esses equipamentos não funcionam isoladamente, mas fornecem energia para diversos aparelhos ou prédios inteiros. Consequentemente, o monitoramento de parâmetros-chave desses equipamentos tem impacto direto na eficiência operacional dos dispositivos e, potencialmente, de estruturas inteiras conectadas a eles.</td><td>Ao adotar uma abordagem estratégica e incorporar uma variedade de sensores, juntamente com alertas multicondicionais, você pode receber notificações em tempo hábil sobre as necessidades de carregamento, manutenção e reparo dos seus equipamentos de geração de energia. A plataforma alertará as pessoas designadas sobre a manutenção necessária e fornecerá a localização exata do equipamento. Isso permite que os engenheiros resolvam rapidamente pequenos problemas antes que se transformem em grandes falhas, potencialmente danificando o equipamento e as estruturas que dependem de sua energia.</td></tr></tbody></table>

A gama de possíveis casos de uso é vasta e limitada apenas pela sua imaginação e pelas necessidades dos seus clientes.

## Parâmetro dentro do intervalo

Vamos estudar a solução completa e a configuração de uma regra para disparar quando um parâmetro entra/sai da faixa, usando o cenário de monitoramento da cadeia fria como exemplo. Outras regras multicondicionais funcionam de maneira semelhante.

O transporte de mercadorias perecíveis, como produtos alimentícios, exige o cumprimento rigoroso de condições específicas de armazenamento, especialmente em relação à temperatura e à umidade. Se, por exemplo, um motorista deixar a porta aberta inadvertidamente, fazendo com que a temperatura e a umidade da área de armazenamento aumentem ou excedam os limites aceitáveis, um volume significativo de mercadorias pode estragar, tornando-se impróprio para consumo.

Tal incidente pode resultar em perdas substanciais para a empresa transportadora e interromper as cadeias de suprimento, forçando varejistas ou restaurantes a buscar fornecedores alternativos para garantir a entrega pontual de produtos frescos.

Para este cenário, usaremos o [modelo Teltonika FMB 920](https://www.navixy.com/devices/teltonika/teltonika-fmb920/) e o sensor EYE. Esses dispositivos estão preparados para monitorar e reportar diversos parâmetros, incluindo temperatura, umidade e status da porta sem fios.\
Você pode usar qualquer dispositivo compatível com a plataforma com leitura de umidade, temperatura e outros sensores de medição.

Considere o uso de um sensor Bluetooth com capacidade de transmitir dados sobre temperatura e umidade. Esse sensor pode ser instalado dentro da unidade de refrigeração, garantindo o monitoramento constante de fatores ambientais cruciais. Além disso, instalar um sensor Bluetooth magnético na porta fornece informações em tempo real sobre o status da porta, alertando você quando a porta da unidade de refrigeração é aberta ou fechada.

### Como configurar seu dispositivo para enviar dados BLE

Siga estas etapas para configurar seu dispositivo para enviar dados de beacon BLE para a plataforma:

1. Baixar [Teltonika Configurator](https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions) <https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions> . Esse aplicativo simplifica muitas configurações de uma só vez. Você pode salvar a predefinição e usá-la no [FOTA Web](https://fota.teltonika.lt/devices) <https://fota.teltonika.lt/devices> para configurar outros dispositivos, tornando o processo mais conveniente.
2. Na aba Sistema, defina o Protocolo de dados como Codec 8 Extended. Isso permite que o dispositivo funcione com etiquetas BLE.\
   ![Codec 8 Extended for BLE data processing](/files/dfc1503b1f0da2ce0f397f0194ff32c7bb08bb5d)
3. Ative o Bluetooth nas configurações de Bluetooth e escolha uma das opções **Ativar (oculto)** ou **Ativar (visível)**. Caso contrário, o Bluetooth será desativado.\
   ![Enabling Bluetooth settings to send BLE data](/files/9c2bcdc2c181c3b6f430702cc37de4adbf567fba)
4. Nas configurações de Bluetooth 4.0, desative **a varredura contínua** e configure a frequência de atualização e a duração da varredura para 30 segundos. Essas configurações otimizam a varredura BLE com o dispositivo.
5. Nas configurações de Bluetooth 4.0 **Configurações do modo avançado**, carregue a **Eye Sensor** predefinição de acordo com as configurações de pacote no aplicativo EYE.
6. Configure o endereço MAC do sensor.
7. Ative **Temperatura BLE** quanto **Umidade BLE** em **configurações de E/S**. Defina **baixa prioridade**, **somente evento** como não e **operando de monitoramento**.

O dispositivo agora está pronto para transmitir dados desse sensor. Faça praticamente o mesmo para o sensor magnético.

### Criação de sensores na plataforma

Agora, vamos mergulhar no processo de estabelecer os sensores necessários na plataforma. Nossa primeira prioridade é o sensor de temperatura. Vamos configurá-lo no lado da plataforma, designando-o como um sensor de temperatura BLE com o número de entrada correspondente que se alinha à configuração do seu sensor Bluetooth.

![](/files/920d63d4d2a702cd0c9f25316ce21c6ff701a5f1)

Em seguida, repetiremos essa configuração para o sensor de umidade.

![Sensor de umidade](/files/a62fd1b8dbc372ec5f168e6e99318ca4a91481b9)

Excelente, agora temos um par de sensores de medição coletando dados ativamente.

Para o sensor da porta, recomendamos criar [um sensor virtual](/docs/user/guide/devices-and-settings/vehicle-sensors/virtual-sensors.md). Esse sensor pode ser configurado para usar o método de cálculo 'valor de origem'. Você pode determinar seu estado e valor com base na tabela fornecida. Esse sensor tem apenas dois estados, indicando se as portas estão abertas ou fechadas.

![Sensor da porta](/files/df89c1d83fe1ccbe1e24219e32c09f88e58a8d41)

Considerando a possibilidade de acompanhar vários dispositivos, é crucial simplificar o processo. Depois de estabelecermos um dispositivo de referência equipado com os sensores relevantes para nossas necessidades, podemos replicar essas configurações em outros dispositivos. Basta clicar no botão 'Copiar sensores' na plataforma. O sistema identificará automaticamente os dispositivos que podem adotar as configurações de sensores criadas e os apresentará para seleção. A partir dessa lista, escolha os dispositivos que deseja configurar.

![Clonagem de sensores](/files/5750b3637d79c751d89fd91eb0bef1ece5a5978b)

Nesse ponto, todos os dispositivos necessários estão configurados, com seus respectivos sensores. Agora, vamos para a criação da regra.

Para facilitar no futuro, considere criar um novo grupo para seus dispositivos. Isso permite o gerenciamento coletivo dos dispositivos dentro do grupo. Por exemplo, você pode gerar regras e relatórios para todo o grupo simultaneamente. Vamos chamar esse grupo de "Refrigeradores" e incluir todos os dispositivos instalados em caminhões equipados com esses tipos de semirreboques.

![Adicionando dispositivos a um novo grupo](/files/b83c2381e858dee8d3de4a193f8f47bf7243a5a5)

### Criação de regra multicondicional de parâmetro dentro da faixa

No contexto do nosso cenário de monitoramento da cadeia fria, a **Parâmetro dentro do intervalo** regra de faixa é a mais adequada. Essa regra nos permite definir uma faixa aceitável de valores para o transporte de produtos congelados. Se algum parâmetro sair dessa faixa predefinida, as pessoas designadas serão alertadas. Aqui, consideramos os despachantes como o principal ponto de contato, pois notificar os motoristas, especialmente enquanto estão na estrada, nem sempre pode ser eficaz. Um despachante pode se comunicar com o motorista de maneira apropriada, alertando-o sobre possíveis problemas com a unidade de refrigeração e o risco potencial para os produtos. O problema precisa ser resolvido antes que a viagem possa ser retomada.

Essa regra exige uniformidade entre os dispositivos em relação às entradas e aos respectivos nomes. Se você estiver usando diversos dispositivos ou não tiver utilizado a clonagem de sensores, certifique-se de que todas as configurações correspondam.

Para iniciar esse processo, abra o menu de regras e crie uma nova regra clicando no sinal de mais.

No menu seguinte, selecione o **Parâmetro dentro do intervalo** tipo de regra. Isso filtrará sua lista de dispositivos, deixando apenas aqueles compatíveis com esse tipo de regra. Você também pode começar selecionando os dispositivos necessários.

![Escolhendo o tipo de regra de alerta e os dispositivos](/files/702cb6e2f274fde8245aacb6a25e978a206f647c)

#### Configurações da regra

O primeiro dispositivo que você selecionar para a regra servirá como dispositivo de referência. Os sensores desse dispositivo, juntamente com seus respectivos nomes, são usados para escolher sensores para os demais dispositivos. Em outras palavras, quando você seleciona um sensor nesse dispositivo de referência, a plataforma cruza essa seleção com outros dispositivos. Se esses dispositivos possuírem um sensor com entrada e nome correspondentes, ele estará disponível na lista da regra.

Clique no campo de seleção de sensor e escolha o sensor de temperatura na lista suspensa. Essa lista abrange tanto sensores de medição quanto virtuais.

![Lista de sensores disponíveis](/files/7c1ccfa849ff7d1486da6ecf35c48590ac0e151d)

Ao selecionar o sensor, um campo 'Limiar' aparecerá à sua direita. Esse campo serve como uma margem, aplicada em ambos os lados dos limites de cada parâmetro. O objetivo desse valor é ajudar a plataforma a distinguir entre estados dentro e fora da faixa, mesmo ao lidar com dados inconsistentes (como ruído do sensor ou imprecisões). Isso é feito criando uma faixa maior ao redor dos valores definidos, permitindo mais tolerância e minimizando a chance de alertas falsos. Se o parâmetro 'Limiar de valor' não for especificado, o padrão será 0,03 (valor absoluto). **Maior ou igual** quanto **Menor ou igual** limites para cada parâmetro. O objetivo desse valor é ajudar a plataforma a distinguir entre estados dentro e fora da faixa, mesmo ao lidar com dados inconsistentes (como ruído do sensor ou imprecisões). Isso é feito criando uma faixa maior ao redor dos valores definidos, permitindo mais tolerância e minimizando a chance de alertas falsos. Se o parâmetro 'Limiar de valor' não for especificado, o padrão será 0,03 (valor absoluto).

Se o seu sensor for altamente preciso, você pode definir esse valor como 0. Para sensores menos precisos, selecione valores de limiar apropriados.

Em seguida, vamos estabelecer os limites de temperatura permitidos, definidos pelos seguintes parâmetros:

* **Maior ou igual**: Este parâmetro define o limite mínimo da faixa.
* **Menor ou igual**: Este parâmetro define o limite máximo da faixa.

Para o nosso transporte de alimentos congelados, sabemos que temperaturas abaixo de -25 graus e acima de -18 graus podem causar danos. Portanto, esses são os nossos limites de temperatura designados para o transporte. Defina o campo 'Maior ou igual' como -25 e o campo 'Menor ou igual' como -18. Se a temperatura cair abaixo ou ultrapassar esses valores, a qualidade dos produtos transportados pode ser comprometida, indicando a necessidade de inspecionar o refrigerador.

![Faixa para o sensor de temperatura](/files/24c18df26913d958a7d774f20cab5b413064f9de)

Em seguida, adicione outro sensor à sua regra clicando **Adicionar um sensor**, e selecione o sensor de umidade na lista suspensa. Você notará um operador 'OU' entre os sensores; isso indica que a regra será acionada se qualquer um dos sensores detectar valores fora de suas respectivas faixas. Dessa forma, podemos garantir que receberemos notificações para cada sensor, permitindo que o responsável tome as medidas corretivas necessárias. Isso é crucial para alcançar nosso objetivo final de entregar alimentos frescos.

Assim como o sensor de temperatura, o nível de umidade também precisa ser mantido dentro de uma certa faixa. Para os nossos fins, a faixa aceitável de umidade é de 95% a 100%.

Para definir esses valores:

* Preencha o campo 'Maior ou igual' com 95 (representando o limite mínimo da faixa).
* Preencha o campo 'Menor ou igual' com 100 (representando o limite máximo da faixa).

Se a umidade cair abaixo de 95% ou subir acima de 100%, isso pode indicar um problema, acionando um alerta.

![Faixa para o sensor de umidade](/files/e443ba12b8bacacc3bc39aa5f147a4344e5487c1)

O último sensor a adicionar à nossa regra é o sensor de status da porta. Esse sensor envia um valor de 1 quando as portas estão abertas. Nesse caso, precisamos definir apenas um valor para a faixa - 'Maior ou igual' a 1. Clique **Adicionar um sensor**, selecione o sensor de status da porta na lista suspensa e especifique a faixa como **Maior ou igual** até 1.

![Faixa para o sensor da porta](/files/dcb07925c56e0d83138f6226c8dc6df7deedc405)

Também há parâmetros adicionais que podem ser personalizados:

* **Exibir valor**: ativar esse parâmetro incluirá os valores de cada sensor no momento em que o alerta for acionado na notificação. Isso pode fornecer informações valiosas sobre as condições presentes no momento do alerta.
* **Vincular zona à regra**: Esse parâmetro permite especificar se a regra deve disparar dentro de determinadas geocercas ou somente fora delas. No nosso caso, seria útil criar geocercas nos locais de carga e descarga. Ao ativar esse parâmetro e selecionar a opção 'fora', podemos evitar receber notificações quando as portas forem abertas ou outros valores de sensores mudarem dentro dessas zonas. Isso ajuda a evitar alertas desnecessários e concentra a atenção em possíveis problemas ocorrendo durante o trajeto.

#### Notificações da regra

Depois que você configurar as definições da regra, a próxima etapa é personalizar suas notificações.

Vamos começar com o texto da notificação. É importante usar uma linguagem clara e concisa para garantir que os alertas sejam facilmente compreendidos. Os nomes dos dispositivos, assim como os limites da faixa, serão inseridos automaticamente no texto do alerta.

Primeiro, especifique o texto necessário para quando quaisquer valores dos sensores saírem da faixa. Um exemplo poderia ser: "Verifique urgentemente o refrigerador." Depois, especifique o texto para quando os valores dos sensores estiverem dentro da faixa normal, como: "O sensor apresenta valores normais."

As notificações também têm duas configurações adicionais:

* **Notificações de emergência**: Isso é usado para alertas críticos. Ao contrário dos alertas padrão, as notificações de emergência são destacadas em amarelo, acompanhadas por um som alto e só podem ser fechadas quando o operador clica nelas. Isso garante que o operador tenha reconhecido o alerta. Observe que, em alguns navegadores, o som do alerta pode não ser reproduzido se o usuário não tiver interagido com a aba. Isso pode ser verificado nas configurações do seu navegador.
* **Notificações push**: Esses são alertas que aparecem no aplicativo móvel X-GPS Monitor e no seu computador por meio do navegador. Eles podem ser recebidos mesmo que o navegador esteja minimizado ou que a aba esteja inativa.

Depois de configurar as definições de notificação de sua preferência, a etapa final é designar os destinatários dessas notificações. As notificações na versão web do aplicativo estarão sempre ativadas; no entanto, se você precisar enviar notificações adicionais para um número de telefone ou endereço de e-mail, poderá especificar esses detalhes aqui. Dessa forma, as pessoas relevantes serão imediatamente alertadas sobre quaisquer possíveis problemas, garantindo uma ação rápida e eficaz.

![Notificações da regra](/files/079e033080e6e6314039121baf40381025880697)

#### Agendamento da regra

Depois de configurar a regra e as definições de notificação, há outro recurso crucial a considerar: o horário de operação do alerta. Se, por exemplo, seus motoristas operam de segunda a sexta-feira entre 7h e 16h, não é necessário receber alertas fora desse horário. Isso pode ser particularmente útil para evitar falsos alarmes, como quando as portas do refrigerador são abertas para manutenção na garagem. Ao desativar a regra fora dos turnos dos seus motoristas, você pode se concentrar nos alertas que ocorrem durante o horário de operação.

![Agendamento da regra](/files/a585310d6cd36cd293a175cb58d8d1bf13a6def2)

Parabéns! Você configurou com sucesso sua primeira regra para rastrear alertas multicondicionais. Essa regra abrangente ajudará você a gerenciar todo o cenário sem precisar criar regras adicionais.


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