Blogs
Jy is hier: Tuis / Nuus / Blogs / Wat is 'n LoRaWAN-weermoniteringstelsel en hoe werk dit?

Wat is 'n LoRaWAN-weermoniteringstelsel en hoe werk dit?

Kyke: 0     Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2026-08-20 Oorsprong: Werf

Doen navraag

Facebook-deelknoppie
Twitter-deelknoppie
lyn deel knoppie
wechat-deelknoppie
linkedin-deelknoppie
pinterest-deelknoppie
whatsapp deel knoppie
kakao-deelknoppie
snapchat-deelknoppie
telegram deel knoppie
deel hierdie deelknoppie

A LoRaWAN-weermoniteringstelsel, ook hier na verwys as 'n LoRaWAN-gebaseerde meteorologiese monitering-oplossing , is 'n draadlose stelsel wat ontwerp is om meteorologiese data van buite- of verspreide moniteringsliggings in te samel, oor te dra en te bestuur.

Dit is veral geskik vir projekte waar moniteringspunte oor 'n wye gebied versprei is, langafstandbekabeling moeilik is, of hoofkrag en netwerktoegang nie gerieflik beskikbaar is nie.

In die BGT HYDROMET-oplossing bestaan ​​die volledige stelselargitektuur uit:

Meteorologiese sensor + LoRaWAN Node + LoRaWAN Gateway + Wolkplatform / Kliëntplatform

连接示意图.jpg

Die meteorologiese sensor meet omgewingsparameters soos temperatuur, humiditeit en atmosferiese druk. 'n LoRaWAN-nodus lees die sensordata deur RS485-kommunikasie en stuur dit draadloos na 'n LoRaWAN-poort. Die poort stuur dan die data aan na die wolkplatform of die kliënt se eie stelsel vir afstandbesigtiging en -bestuur.

Hierdie argitektuur bied 'n praktiese manier om 'n draadlose weermoniteringsnetwerk te bou sonder om op langafstandseinbekabeling staat te maak.

Waarom LoRaWAN vir weermonitering gebruik?

Meteorologiese monitering word wyd gebruik in die landbou, slim stede, omgewingsmonitering, nywerheidsparke, padweermonitering, kampusmonitering en afgeleë veldprojekte.

Baie moniteringspunte word egter buite geïnstalleer of oor verskeie plekke versprei. In hierdie omgewings kan kliënte verskeie uitdagings in die gesig staar:

  • Langafstandbedrading is moeilik of duur.

  • Netkrag mag dalk nie beskikbaar wees nie.

  • Moniteringsplekke kan wyd versprei word.

  • Weerdata moet op afstand bekyk word.

  • Verskeie moniteringspunte kan op verskillende plekke vereis word.

  • Kliënte het dalk reeds hul eie LoRaWAN-poort, netwerkbediener of dataplatform.

Tradisionele bedrade weermoniteringstelsels vereis gewoonlik langafstandbekabeling, kragkonstruksie, data-verkrygingstoerusting en integrasie op die terrein. Dit kan installasiekoste verhoog en ontplooiing meer ingewikkeld maak, veral wanneer verskeie moniteringspunte betrokke is.

'n LoRaWAN-gebaseerde meteorologiese moniteringsoplossing spreek hierdie uitdagings aan deur omgewingswaarneming, draadlose transmissie, poortkommunikasie en platformtoegang in een stelsel te kombineer.

Wat is die hoofkomponente van 'n LoRaWAN-weermoniteringstelsel?

'n Tipiese BGT HYDROMET draadlose meteorologiese moniteringsoplossing bevat vier hoofdele.

1. Meteorologiese sensor

Die meteorologiese sensor is verantwoordelik vir die insameling van weerdata vanaf die moniteringsterrein.

Een tipiese opsie is 'n Louver Box Temperatuur, Humiditeit en Druk Sensor.

Hierdie sensor meet:

  • Temperatuur

  • Humiditeit

  • Atmosferiese druk

Die louwer box-ontwerp help om die waarnemingselemente teen direkte sonlig en reënspatsels te beskerm terwyl dit lugsirkulasie vir omgewingsmeting toelaat.

Die sensor gebruik RS485-kommunikasie en word aanbeveel vir gebruik saam met 'n LoRaWAN-nodus vir draadlose data-oordrag.

Afhangende van projekvereistes, kan ander weerparameters ook gekies word wanneer die stelsel gekonfigureer word.

2. LoRaWAN Node

Die LoRaWAN-knooppunt verbind die meteorologiese sensor aan die draadlose netwerk.

Dit versamel RS485-sensordata en stuur daardie data draadloos deur LoRaWAN.

Volgens projekvereistes kan SN100-WSQ of SN200-WSQ gekies word.

Vir buite-monitering plekke waar hoofkrag nie beskikbaar is nie, kan 'n sonkrag-aangedrewe LoRaWAN nodus ook gebruik word.

Voordat die finale konfigurasie bevestig word, moet sensorversoenbaarheid nagegaan word, insluitend:

  • RS485 kommunikasie

  • Geskikte bedryfspanning

  • Lae kragverbruik

  • Stabiele data-uitvoer kort na aanskakeling

Hierdie faktore help om te bepaal of die sensor en nodus behoorlik kan saamwerk in 'n lae-krag moniteringstelsel.

3. LoRaWAN-poort

Die LoRaWAN-poort ontvang draadlose data vanaf veldnodusse en stuur dit aan na die netwerk en dataplatform.

Binne- of buitepoorte kan gekies word volgens die werklike installasie-omgewing.

Die poort is dus 'n belangrike kommunikasiekomponent tussen veldmoniteringstoestelle en die boonste vlak datastelsel.

4. Dataplatform

Nadat die poort data vanaf die LoRaWAN-nodusse ontvang het, kan die data na 'n wolkplatform of kliëntstelsel opgelaai word.

Wanneer die BGT HYDROMET-platform en -poort gebruik word, kan kliënte toegang tot data verkry deur 'n rekenaarpaneelbord of mobiele toepassing.

Afhangende van die projekkonfigurasie, kan die platform ondersteun:

  • Intydse databesigtiging

  • Historiese datakrommes

  • Toestelstatusmonitering

  • Data-uitvoer soos Excel of CSV

  • Alarmkennisgewing, indien opgestel

  • Integrasie met die kliënt se eie platform, afhangende van projekvereistes

As 'n kliënt reeds 'n bestaande platform het, moet die vereiste kommunikasiemetode, dataformaat, MQTT-vereistes en integrasiebesonderhede bevestig word voor bestellingbevestiging. API-funksies moet ook bevestig word volgens die werklike projekomvang.

Hoe werk 'n LoRaWAN-weermoniteringstelsel?

Die volledige datavloei is eenvoudig.

ChatGPT Image 2026年8月19日 16_19_38.png

Stap 1: Die meteorologiese sensor samel weerdata in

Die meteorologiese sensor word by die moniteringsplek geïnstalleer.

Vir die standaard louwer box sensor, kan die stelsel temperatuur, humiditeit en atmosferiese druk data insamel.

Die sensor moet gewoonlik op 'n oop en onbelemmerde plek geïnstalleer word, weg van geboue, bome, mure en ander hindernisse wat omgewingsmeting kan beïnvloed.

Stap 2: Die LoRaWAN-node lees die sensordata

Die LoRaWAN-knooppunt kommunikeer met die meteorologiese sensor deur RS485.

Dit verkry die sensorlesings en berei dit voor vir draadlose oordrag.

Stap 3: Die Node stuur data na die LoRaWAN-poort

Die nodus stuur die versamelde weerdata draadloos deur die LoRaWAN-netwerk.

Dit verminder die behoefte aan langafstandseinbekabeling tussen moniteringspunte en die moniteringsentrum.

Stap 4: Die poort stuur data aan na die platform

Die LoRaWAN-poort ontvang die velddata en stuur dit aan na die wolkplatform of kliëntbediener.

Stap 5: Gebruikers bekyk die data op afstand

Gebruikers kan dan bekyk:

  • Intydse weerdata

  • Historiese rekords

  • Data tendense

  • Toestelstatus

deur 'n rekenaarpaneelbord of mobiele toepassing.

Die volledige datapad kan dus opgesom word as:

Meteorologiese sensor → LoRaWAN Node → LoRaWAN Gateway → Dataplatform

Wat is die belangrikste voordele van LoRaWAN-weermonitering?

Geen langafstandbekabeling nie

Omdat die stelsel LoRaWAN draadlose kommunikasie gebruik, word langafstand seinkabels nie tussen sensors en die moniteringsentrum benodig nie.

Dit kan bedradingvereistes verminder en installasie vereenvoudig, veral vir verspreide buitelugprojekte.

Lae kragverbruik

Die LoRaWAN-nodus is ontwerp vir lae-krag werking.

Afhangende van terreintoestande, kan die stelsel gebruik maak van:

  • Battery krag

  • Sonkrag

  • Eksterne kragtoevoer

Vir toepassings waar die sensor langer aanskakeltyd of hoër kragverbruik benodig, kan 'n sonpaneel-, battery- en laaibeheerkonfigurasie ook oorweeg word.

Langafstand draadlose transmissie

Volgens die huidige oplossingsdokumentasie is die tipiese verwysingskommunikasieafstand ongeveer 5–10 km in oop gebiede en 1–2 km in stedelike omgewings.

Werklike transmissiereeks kan wissel na gelang van geboue, terrein, antennahoogte en omliggende toestande.

Buigsame installasie

Die stelsel kan ontplooi word in buitelugliggings soos landbougrond, konstruksieterreine, parke, paaie, kampusse, reservoirs, industriële gebiede en ander afgeleë moniteringplekke.

Afgeleë datatoegang

Weerdata kan na 'n platform opgelaai word en op afstand bekyk word deur 'n rekenaarpaneelbord of mobiele toepassing.

Gebruikers kan intydse inligting, historiese neigings en toestelstatus monitor sonder om elke moniteringspunt te hoef te besoek.

Skaalbare ontplooiing

'n LoRaWAN-netwerk kan verskeie sensornodusse deur een poort ondersteun.

Volgens die huidige BGT HYDROMET oplossing dokumentasie, kan een poort oor die algemeen honderde LoRaWAN sensor nodusse ondersteun. Die werklike kapasiteit moet steeds bevestig word volgens projekkonfigurasie, insluitend die aantal nodusse, rapporteringsinterval, datavolume en terreintoestande.

Vir groter projekte kan bykomende poorte bygevoeg word om netwerkdekking uit te brei.

Hoe moet die LoRaWAN-frekwensieband gekies word?

Die ondersteunde LoRaWAN-frekwensieplan moet gekies word volgens die bestemmingsland of streek en plaaslike vereistes.

Die huidige BGT HYDROMET oplossing dokumentasie lys algemene opsies, insluitend:

  • EU868

  • US915 / US902

  • AS923

  • AU915

Die finale frekwensiekonfigurasie moet voor versending bevestig word.

Dit is belangrik omdat die toepaslike frekwensieband afhang van waar die stelsel werklik ontplooi gaan word.

Hoe gereeld kan weerdata gerapporteer word?

Die verslagdoeningsinterval beïnvloed beide dataverversingsspoed en kragverbruik.

Vir die meeste meteorologiese moniteringsprojekte beveel die dokumentasie 'n 15-minute verslagdoeningsinterval aan.

'n Korter interval, soos vyf minute, kan gekies word wanneer meer gereelde opdaterings vereis word. Korter rapporteringsintervalle verhoog egter kragverbruik en kan batterylewe verminder.

Die finale verslagdoeningsinterval moet dus gekies word volgens die moniteringsdoel, kragtoevoermetode en verwagte batterylewe.

Waar kan 'n LoRaWAN-weermoniteringstelsel gebruik word?

Die oplossing is geskik vir verskeie buitelug- en verspreide moniteringstoepassings.

Landboumeteorologiese monitering

In landbougrond, kweekhuisomgewings, boorde en besproeiingsgebiede kan temperatuur, humiditeit en atmosferiese drukdata gebruikers help om plaaslike mikroklimaattoestande te verstaan ​​en landboubestuur te ondersteun.

Konstruksieterrein Omgewingsmonitering

By konstruksieterreine kan meteorologiese data veiligheidsbestuur, omgewingsmonitering en weerverwante werkbeplanning ondersteun.

Smart City-omgewingsmonitering

Die oplossing kan in stadsparke, strate, kampusse, residensiële gemeenskappe en openbare fasiliteite gebruik word om basiese omgewings- en weerdata in te samel.

Pad- en vervoerweermonitering

Weerdata kan padtoestandbepaling, vroeë waarskuwing en vervoerbestuur ondersteun, veral in gebiede wat deur mis, reën, temperatuurveranderinge of sterk wind geraak word.

Monitering van nywerheidspark en fabrieksarea

Nywerheidsparke kan verspreide weermonitering gebruik vir veiligheidsbestuur, omgewingsmonitering of toerustingbedryfsverwysing.

Afgeleë veldmonitering

Vir buitelugplekke sonder gerieflike krag- of kommunikasie-infrastruktuur, bied 'n LoRaWAN-gebaseerde oplossing 'n praktiese draadlose moniteringmetode.

Hoe om 'n LoRaWAN-weermoniteringsoplossing op te stel

Die finale stelselkonfigurasie moet nie net volgens produkmodel gekies word nie.

Voordat 'n projek gekonfigureer word, moet verskeie vereistes bevestig word, insluitend:

  • Vereiste moniteringsparameters

  • Aantal moniteringspunte

  • Kommunikasie afstand

  • Installasie omgewing

  • Kragtoevoer toestande

  • Gateway installasie omgewing

  • Platformvereistes

  • Bestemming land of streek

  • Vereiste LoRaWAN frekwensieband

Die finale konfigurasie moet bevestig word op grond van die werklike projektoestande.

'n Tipiese projekontplooiingsproses sluit in:

  1. Vereiste bevestiging

  2. Oplossing konfigurasie

  3. Voorafkonfigurasie voor versending

  4. Installasie op die perseel

  5. Netwerkaansluiting en dataverifikasie

  6. Bedryf en instandhouding

Watter inligting moet bevestig word voordat jy bestel?

Om die oplossing korrek op te stel, moet kliënte sleutelprojekinligting verskaf soos:

  • Installasie ligging en toepassing scenario

  • Vereiste moniteringsparameters

  • Aantal moniteringspunte

  • Binne of buite installasie

  • Beskikbaarheid van hoofkrag

  • Battery- of sonkragvereistes

  • Verwagte dataverslagdoeningsinterval

  • Geskatte afstand tussen nodusse en poort

  • Binne- of buitepoort-vereiste

  • Bestemming land of streek

  • Vereiste LoRaWAN frekwensieband

  • Vereistes vir platformintegrasie

  • Alarm kennisgewing vereistes

  • Plaaslike sertifisering of invoervereistes

Die verskaffing van hierdie inligting help om die toepaslike sensor, LoRaWAN-nodus, poort, kragtoevoermetode en datatoegangskonfigurasie te bepaal.

Gevolgtrekking

’n LoRaWAN-weermoniteringstelsel kombineer meteorologiese waarneming, data-verkryging, draadlose kommunikasie, poortoordrag en afgeleë datatoegang in een praktiese moniteringsoplossing.

Eerder as om slegs 'n selfstandige sensor te verskaf, verbind die stelsel die meteorologiese sensor met 'n LoRaWAN-knooppunt, poort en dataplatform sodat weerdata van buite-moniteringswebwerwe ingesamel en op afstand bekyk kan word.

Vir toepassings soos landbou, konstruksieterreine, slim stede, nywerheidsparke, padweermonitering en afgeleë veldmonitering, kan hierdie argitektuur bedradingvereistes verminder, battery- of sonkragaangedrewe ontplooiing ondersteun en dit makliker maak om moniteringspunte volgens projekvereistes uit te brei.

Die BGT HYDROMET-oplossing is dus nie net 'n meteorologiese sensorproduk nie, maar 'n volledige IoT-moniteringspakket wat ontwerp is om kliënte te help om meteorologiese data meer doeltreffend in te samel, oor te dra en te bestuur.

Verwante produkte

inhoud is leeg!

Intussen het ons sagteware en hardeware R&D-afdeling en
'n span kundiges om kliënte se projekbeplanning en  
pasgemaakte dienste te ondersteun

Vinnige skakel

Meer skakels

Produk Kategorie

Kontak ons

Kopiereg ©   2025 BGT Hydromet. Alle regte voorbehou.