مدونات
أنت هنا: بيت / أخبار / مدونات / LoRaWAN مقابل مراقبة الطقس السلكية: أيهما أفضل للمواقع البعيدة؟

LoRaWAN مقابل مراقبة الطقس السلكية: أيهما أفضل للمواقع البعيدة؟

المشاهدات: 0     المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 18-08-2026 المنشأ: موقع

استفسر

زر مشاركة الفيسبوك
زر المشاركة على تويتر
زر مشاركة الخط
زر المشاركة في وي شات
زر المشاركة ينكدين
زر مشاركة بينتريست
زر مشاركة الواتس اب
زر مشاركة kakao
زر مشاركة سناب شات
زر مشاركة برقية
شارك زر المشاركة هذا

غالبًا ما تحتاج مشاريع مراقبة الطقس إلى جمع بيانات درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي وبيانات الأرصاد الجوية الأخرى من المواقع الخارجية أو الموزعة.

بالنسبة للعديد من المشاريع، لا يمثل اختيار المستشعر المناسب سوى جزء من التحدي. يحتاج العملاء أيضًا إلى التفكير في كيفية نقل البيانات، وكيفية تزويد الأجهزة الميدانية بالطاقة، وما إذا كانت الكابلات بعيدة المدى عملية، وعدد نقاط المراقبة المطلوبة، وكيف سيصل المستخدمون إلى البيانات عن بُعد.

تتطلب أنظمة مراقبة الطقس السلكية التقليدية عادةً كابلات بعيدة المدى، وبناء الطاقة، ومعدات الحصول على البيانات، والتكامل في الموقع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة التثبيت ويجعل النشر أكثر تعقيدًا عندما تكون نقاط المراقبة في الهواء الطلق أو بعيدة أو موزعة على نطاق واسع.

يوفر طريقة نظام مراقبة الطقس القائم على LoRaWAN أخرى من خلال الجمع بين أجهزة استشعار الأرصاد الجوية وعقد LoRaWAN والبوابات ومنصة البيانات في بنية مراقبة لاسلكية.

إذًا، كيف يمكن مقارنة مراقبة الطقس في LoRaWAN مع المراقبة السلكية التقليدية، ومتى تكون أكثر ملاءمة للمواقع البعيدة؟

ما هو نظام مراقبة الطقس السلكي التقليدي؟

يقوم نظام مراقبة الأرصاد الجوية السلكي عادة بتوصيل أجهزة الاستشعار الميدانية بمعدات الحصول على البيانات أو المراقبة من خلال الكابلات المادية.

اعتمادًا على المشروع، قد يشمل ذلك:

  • كابلات الإشارة بين أجهزة الاستشعار الميدانية ومعدات الاقتناء

  • كابلات الطاقة أو بناء الطاقة في الموقع

  • أجهزة الحصول على البيانات

  • معدات الاتصالات

  • تكامل النظام في الموقع

  • أسلاك إضافية عند إضافة نقاط مراقبة جديدة

يمكن أن يكون هذا النهج عمليًا عندما تكون معدات المراقبة مركزة في مكان واحد ويكون تركيب الطاقة والكابلات متاحًا بسهولة.

ومع ذلك، فإن مشاريع مراقبة الأرصاد الجوية عن بعد غالباً ما تكون لها ظروف مختلفة.

قد يحتاج العميل إلى تركيب أجهزة استشعار عبر الأراضي الزراعية أو الطرق أو مواقع البناء أو المجمعات الصناعية أو الحرم الجامعي أو غيرها من المواقع الخارجية. قد لا يحتوي الموقع على طاقة رئيسية، وقد تكون الأسلاك لمسافات طويلة باهظة الثمن أو غير مريحة، وقد يحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى البيانات من عدة نقاط مراقبة عن بعد.

وهذه هي الحالات التي يصبح فيها رصد الأرصاد الجوية لاسلكياً مفيداً بشكل خاص.

ما هو رصد الطقس LoRaWAN؟

使用场景.png

أ يستخدم نظام مراقبة الطقس LoRaWAN اتصالات LoRaWAN اللاسلكية لنقل بيانات الأرصاد الجوية من نقاط المراقبة الميدانية نحو البوابة ومنصة البيانات.

يستخدم حل BGT HYDROMET البنية الأساسية التالية:

مستشعر الأرصاد الجوية + عقدة LoRaWAN + بوابة LoRaWAN + النظام الأساسي السحابي / منصة العملاء

في التكوين النموذجي، يعمل جهاز استشعار واحد للأرصاد الجوية مع عقدة LoRaWAN واحدة.

يقوم مستشعر الأرصاد الجوية بقياس المعلمات البيئية مثل:

  • درجة حرارة

  • رطوبة

  • الضغط الجوي

تقوم عقدة LoRaWAN بجمع بيانات المستشعر من خلال اتصال RS485 وتنقلها لاسلكيًا إلى بوابة LoRaWAN.

تقوم البوابة بعد ذلك بإعادة توجيه البيانات نحو النظام الأساسي السحابي أو النظام الخاص بالعميل.

يؤدي هذا إلى إنشاء مسار بيانات كامل:

مستشعر الأرصاد الجوية → RS485 → عقدة LoRaWAN → بوابة LoRaWAN → منصة البيانات

连接示意图.jpg

وبدلاً من شراء جهاز استشعار مستقل للطقس فقط، يمكن للعملاء تكوين حزمة مراقبة لاسلكية كاملة وفقًا لمتطلبات مشروعهم.

LoRaWAN مقابل مراقبة الطقس السلكية

والفرق الرئيسي بين النهجين هو كيفية نقل البيانات الميدانية وكيفية نشر نقاط المراقبة.

مقارنة

مراقبة الطقس السلكية

لوراوان مراقبة الطقس

نقل البيانات

كابلات الإشارة المادية

نقل لاسلكي لوراوان

الكابلات لمسافات طويلة

مطلوب عادة

تم تقليله بين العقد الميدانية والبوابة

النشر عن بعد

قد يتطلب بناء إضافي

مناسبة للمراقبة الخارجية الموزعة

خيارات الطاقة

يعتمد على البنية التحتية للموقع

خيارات البطارية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الخارجية

نقاط مراقبة متعددة

قد تكون هناك حاجة إلى كابلات إضافية

يمكن نشر عقد لاسلكية متعددة

الوصول عن بعد

يعتمد على تصميم النظام

تتوفر لوحة معلومات الكمبيوتر الشخصي أو تطبيق الهاتف المحمول عند تكوينها

التوسع المستقبلي

قد يتطلب كابلات جديدة

يمكن إضافة العقد والبوابات حسب الحاجة

النقطة الأساسية ليست أن الأنظمة اللاسلكية يجب أن تحل محل المراقبة السلكية في كل مشروع.

وبدلاً من ذلك، تصبح LoRaWAN ذات قيمة خاصة عندما تكون الأسلاك أو الوصول إلى الطاقة أو النشر عن بعد أو التوسع المستقبلي من الاهتمامات الرئيسية للمشروع.

1. LoRaWAN يقلل من الكابلات طويلة المدى

إحدى نقاط البيع الرئيسية لحل مراقبة الأرصاد الجوية LoRaWAN هو تقليل الاعتماد على كابلات الإشارة بعيدة المدى.

قد تتطلب الأنظمة التقليدية كابلات مادية من نقاط المراقبة إلى معدات الاستحواذ.

في نظام LoRaWAN، يتم توصيل مستشعر الأرصاد الجوية محليًا بعقدة LoRaWAN، في حين يكون نقل البيانات لمسافات طويلة بين العقدة والبوابة لاسلكيًا.

وهذا يعني أن العملاء لا يحتاجون إلى مد كابلات إشارة طويلة عبر الأراضي الزراعية أو الطرق أو مواقع البناء أو المناطق الصناعية أو مواقع المراقبة الموزعة الأخرى.

بالنسبة للمشروعات التي تكون فيها أعمال الحفر أو توجيه الكابلات أو البناء غير ملائمة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية النشر بشكل كبير.

وهي ذات أهمية خاصة ل:

  • أرض زراعية

  • البساتين

  • مواقع البناء

  • جوانب الطرق

  • الحدائق الصناعية

  • الحرم الجامعي

  • نقاط المراقبة الميدانية عن بعد

2. يدعم LoRaWAN المراقبة عن بعد منخفضة الطاقة

آخر اهتمامات العملاء المشتركة هو إمدادات الطاقة.

لا تتوفر في العديد من مواقع المراقبة الخارجية شبكة كهرباء رئيسية.

يمكن تكوين حل BGT HYDROMET مع:

  • العقد التي تعمل بالبطارية

  • العقد التي تعمل بالطاقة الشمسية

  • إمدادات الطاقة الخارجية

  • لوحة طاقة شمسية + بطارية + وحدة تحكم بالشحن

يمكن اعتبار عقدة تعمل بالبطارية لأجهزة الاستشعار منخفضة الطاقة والمواقع التي لا تحتوي على طاقة رئيسية، في حين أن التكوينات التي تعمل بالطاقة الشمسية مناسبة لمواقع المراقبة الخارجية طويلة المدى.

ومع ذلك، لا يوجد رقم ثابت واحد لعمر البطارية ينطبق على كل مشروع.

يعتمد عمر البطارية على عوامل مثل:

  • الفاصل الزمني للإبلاغ عن البيانات

  • درجة الحرارة المحيطة

  • استهلاك طاقة الاستشعار

  • ظروف التشغيل

الفاصل الزمني لتقديم التقارير مهم بشكل خاص.

بالنسبة لمعظم مشاريع مراقبة الأرصاد الجوية، يوصى بفاصل زمني مدته 15 دقيقة لتقديم التقارير في وثائق الحل الحالي.

ويمكن استخدام فاصل زمني أقصر، مثل خمس دقائق، عندما تكون هناك حاجة إلى تحديثات أكثر تكرارًا للبيانات، ولكن الفترات الزمنية الأقصر لإعداد التقارير تزيد من استهلاك الطاقة وتقلل من عمر البطارية.

ولهذا السبب يجب على العملاء التأكد من تردد البيانات المطلوبة وظروف الطاقة المتاحة قبل تحديد التكوين النهائي للنظام.

3. إلى أي مدى يمكن لأجهزة استشعار الطقس LoRaWAN الإرسال؟

يعد نطاق الاتصال أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها العملاء الذين يفكرون في مراقبة الطقس لاسلكيًا.

وفقًا لوثائق حل BGT HYDROMET الحالية، تبلغ مسافة الاتصال المرجعية النموذجية تقريبًا:

  • 5-10 كم في المناطق المفتوحة

  • 1-2 كم في البيئات الحضرية

تعتمد مسافة الإرسال الفعلية على التضاريس والمباني وارتفاع الهوائي وموضع البوابة والظروف المحيطة.

ولهذا السبب، لا ينبغي التعامل مع مسافة الاتصال كقيمة ثابتة مضمونة.

بالنسبة لمناطق المراقبة الأكبر، يمكن تركيب بوابات إضافية لتوسيع تغطية الشبكة.

تنص وثائق الحل الحالي أيضًا على أنه يمكن لبوابة واحدة أن تدعم بشكل عام مئات من عقد مستشعر LoRaWAN، على الرغم من أنه يجب تأكيد سعة الشبكة الفعلية وفقًا لتكوين المشروع.

وهذا يجعل LoRaWAN مناسبًا للمشاريع التي يتم فيها توزيع نقاط المراقبة على مساحة كبيرة نسبيًا.

4. أين يجب تركيب المستشعر والبوابة؟

التثبيت الصحيح له تأثير مباشر على كل من قياس الأرصاد الجوية واتصالات LoRaWAN.

يجب عمومًا تركيب مستشعر الأرصاد الجوية في مكان مفتوح وخالي من العوائق ، بعيدًا عن:

  • المباني

  • الأشجار

  • الجدران

  • عقبات رئيسية أخرى

كتوصية عامة في وثائق المشروع المرفقة، يجب أن تكون المسافة من العوائق ضعف ارتفاع العائق على الأقل.

بالنسبة لبوابة LoRaWAN، يبلغ ارتفاع التثبيت الموصى به حوالي 3-5 أمتار.

يجب أن تبقى البوابة بعيدة عن مصادر التداخل الكهرومغناطيسي القوية مثل:

  • خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي

  • محركات كبيرة

يجب أن يتمتع الهوائي أيضًا بمجال رؤية خالٍ من العوائق قدر الإمكان.

قبل النشر النهائي، يمكن للعميل أولاً وضع عقدة الاستشعار على بعد حوالي 3 إلى 5 أمتار من البوابة لاختبار الاتصال.

بمجرد تأكيد الاتصال، يمكن نقل معدات المراقبة إلى موقع التثبيت النهائي.

5. هل من الصعب تثبيت نظام مراقبة الطقس LoRaWAN؟

هذا سؤال شائع آخر من العملاء، خاصة أولئك الذين ليس لديهم فريق متخصص في هندسة الأرصاد الجوية.

عند استخدام بوابة ومنصة BGT HYDROMET، تكون عملية التثبيت الميدانية الأساسية واضحة نسبيًا.

تشمل أعمال التثبيت النموذجية ما يلي:

  1. تأمين قوس التثبيت.

  2. تثبيت جهاز استشعار الأرصاد الجوية.

  3. تثبيت وتشغيل عقدة LoRaWAN.

  4. تأكد من أن العقدة ضمن تغطية البوابة.

  5. قم بربط الجهاز بشبكة LoRaWAN.

  6. تأكد من أنه يتم تحميل البيانات بشكل صحيح.

تتضمن عملية نشر المشروع الكاملة الموضحة في وثائق الحل تأكيد المتطلبات وتكوين الحل والتكوين المسبق قبل الشحن والتثبيت في الموقع والانضمام إلى الشبكة والتحقق من البيانات والتشغيل والصيانة اللاحقة.

ويمكن أيضًا توفير إرشادات النشر والمساعدة الفنية عن بعد عند الحاجة.

وهذا يجعل النظام جذابًا بشكل خاص للعملاء الذين يرغبون في تجنب الأسلاك المعقدة لمسافات طويلة وأعمال التكامل المكثفة في الموقع.

6. ما هو التكوين المطلوب بعد التثبيت؟

بالنسبة للمشاريع التي تستخدم خادم شبكة LoRaWAN، يجب أن تكون العقدة مثبتة بشكل صحيح قبل بدء النقل العادي للبيانات.

تصف الأسئلة الشائعة المتعلقة بالأرصاد الجوية عملية التهيئة التالية:

  • أدخل الخاصة بالجهاز بيانات اعتماد OTAA في خادم شبكة LoRaWAN.

  • قم بتشغيل الجهاز.

  • بدء عملية الانضمام إلى الشبكة.

  • تأكد من انضمام الجهاز بنجاح إلى شبكة LoRaWAN.

  • التحقق من إمكانية إرسال حزمة البيانات واستقبالها.

بالنسبة لتكوين العقدة الحالي الموصوف في مادة العميل، يمكن استخدام المفتاح الدوار للانضمام إلى الشبكة واختبار الإرسال.

ولذلك ينبغي اتباع الإجراء الدقيق للتأهيل وفقًا لتكوين العقدة والمنصة المتوفرة.

بالنسبة للعملاء، النقطة المهمة هي أن المستشعر اللاسلكي لا يتم تشغيله ببساطة وتركه بدون إدارة: يعد إعداد الشبكة والتحقق من البيانات جزءًا من عملية النشر.

7. كيف يمكن للعملاء عرض بيانات الطقس عن بعد؟

يعد الوصول إلى البيانات عن بعد أحد المزايا الرئيسية لحل LoRaWAN الكامل.

عند استخدام منصة وبوابة BGT HYDROMET، يمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات الأرصاد الجوية من خلال لوحة معلومات الكمبيوتر و/أو تطبيق الهاتف المحمول.

اعتمادًا على متطلبات المشروع، يمكن للمنصة دعم:

  • عرض البيانات في الوقت الحقيقي

  • منحنيات البيانات التاريخية

  • مراقبة حالة الجهاز

  • تصدير بيانات Excel أو CSV

  • إشعار التنبيه، إذا تم تكوينه

  • التكامل مع النظام الأساسي الخاص بالعميل

يتيح ذلك للمستخدمين مراقبة مواقع ميدانية متعددة دون الحاجة إلى زيارة كل مستشعر فعليًا.

على سبيل المثال، يمكن للعميل الزراعي عرض معلومات الطقس من نقاط مراقبة الأراضي الزراعية الموزعة، بينما يمكن للعميل الصناعي أو البناء الوصول إلى بيانات المراقبة من مناطق مختلفة من الموقع.

8. هل يمكن للنظام الاتصال بالمنصة الخاصة بالعميل؟

نعم، يمكن مناقشة تكامل النظام الأساسي وفقًا لمتطلبات المشروع الفعلية.

بعض العملاء لديهم بالفعل منتجاتهم الخاصة:

  • منصة إنترنت الأشياء

  • نظام إدارة البيانات

  • خادم شبكة لوراوان

  • البنية التحتية للبوابة

في هذه الحالات، لا يحتاج المشروع بالضرورة إلى استخدام منصة بيانات جديدة تمامًا.

ومع ذلك، قبل تأكيد الطلب، يجب تأكيد العديد من التفاصيل الفنية، بما في ذلك:

  • طريقة الاتصال

  • تنسيق البيانات

  • متطلبات MQTT

  • طريقة تكامل المنصة

  • وظائف API المطلوبة

يجب تأكيد وظائف واجهة برمجة التطبيقات (API) المتاحة وفقًا لنطاق المشروع الفعلي.

يعد هذا أحد اعتبارات المبيعات المهمة لمتكاملي الأنظمة والعملاء الذين يقومون بالفعل بتشغيل البنية التحتية للمراقبة الخاصة بهم.

9. هل يمكن للمستشعر العمل مع بوابات LoRaWAN الأخرى؟

التوافق هو سؤال شائع آخر يتعلق بشراء B2B.

تنص الأسئلة الشائعة المتعلقة بالأرصاد الجوية على أن أجهزة LoRaWAN تتبع بروتوكول LoRaWAN القياسي ويمكن دمجها مع بوابات LoRaWAN الرئيسية وخوادم الشبكة.

إذا كان العميل لديه بالفعل شبكة LoRaWAN، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي تأكيد التوافق ومتطلبات الإعداد قبل الطلب.

تشير دراسة الحالة أيضًا على وجه التحديد إلى أن العملاء قد يكون لديهم بالفعل ما يلي:

  • بوابة لوراوان

  • خادم الشبكة

  • منصة البيانات

ولذلك ينبغي مناقشة إعداد الجهاز وتكامل البيانات أثناء تأكيد المشروع بدلاً من افتراضه بعد التثبيت.

10. لماذا نستخدم LoRaWAN بدلاً من 4G/5G أو Wi-Fi في كل نقطة مراقبة؟

لا يقوم العملاء فقط بمقارنة LoRaWAN بالمراقبة السلكية. وقد يتساءلون أيضًا عن سبب عدم استخدام كل نقطة استشعار لشبكة Wi-Fi أو الاتصال الخلوي.

تضع مواد حلول الأرصاد الجوية انخفاض استهلاك الطاقة والاتصالات طويلة المدى كأسباب مهمة لاستخدام LoRaWAN في المراقبة الخارجية الموزعة.

وهذا مهم بشكل خاص عندما:

  • يتم توزيع نقاط الرصد على نطاق واسع.

  • الطاقة الرئيسية غير متوفرة.

  • مطلوب تشغيل البطارية أو الطاقة الشمسية.

  • هناك حاجة للاتصالات اللاسلكية لمسافات طويلة.

  • إن تركيب معدات الاتصالات الخلوية في كل نقطة مراقبة أمر غير مرغوب فيه.

يمكن لـ LoRaWAN أن يسمح لعقد استشعار متعددة بالاتصال باتجاه البوابة، بدلاً من مطالبة كل نقطة مجال بالعمل كاتصال خلوي مستقل.

ومع ذلك، لا يزال يتعين اختيار بنية الاتصال النهائية وفقًا لظروف الموقع الفعلية للعميل، وتوافر الشبكة، وإمدادات الطاقة، ومتطلبات المشروع.

11. ما هي معلمات الطقس التي يمكن مراقبتها؟

المستشعر النموذجي المستخدم في حل BGT HYDROMET الحالي هو مستشعر درجة الحرارة والرطوبة والضغط..

يقيس:

  • درجة حرارة

  • رطوبة

  • الضغط الجوي

يتصل المستشعر عبر RS485 ويوصى باستخدامه مع عقدة LoRaWAN لنقل البيانات لاسلكيًا.

ويمكن أيضًا اختيار معلمات الأرصاد الجوية الأخرى وفقًا لاحتياجات المشروع.

ولهذا السبب لا ينبغي أن يكون السؤال الأول أثناء تكوين المشروع هو 'كم عدد محطات الأرصاد الجوية التي تحتاجها؟'

ينبغي أن يكون:

ما هي المعلمات التي تحتاج فعلا إلى مراقبتها؟

12. ما هي الأسئلة التي يجب طرحها قبل اختيار النظام؟

يتمثل الجزء الرئيسي من تكوين نظام مراقبة الطقس LoRaWAN في فهم التطبيق الحقيقي للعميل.

قبل التوصية بالحل، يجب التأكد من الأسئلة التالية.

موقع الرصد

أين سيتم نشر النظام؟

على سبيل المثال:

  • أرض زراعية

  • بستان

  • موقع البناء

  • المنطقة الحضرية

  • طريق

  • حديقة صناعية

  • الموقع الميداني البعيد

معلمات المراقبة

ما هي المعلمات التي يجب قياسها؟

يمكن للحل القياسي مراقبة درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، في حين يمكن اختيار المعلمات الأخرى وفقًا للمشروع.

عدد نقاط المراقبة

كم عدد مواقع المراقبة المطلوبة؟

يؤثر هذا على عدد أجهزة الاستشعار وعقد LoRaWAN بالإضافة إلى تخطيط تغطية البوابة.

ظروف طاقة الموقع

هل الطاقة الرئيسية متوفرة؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل ينبغي للمشروع استخدام:

  • قوة البطارية

  • الطاقة الشمسية

  • لوحة طاقة شمسية + تكوين البطارية

بيئة الاتصالات

ما هي المسافة التقريبية بين نقاط المراقبة والبوابة؟

هل هناك مباني كبيرة أو أشجار أو اختلافات في التضاريس أو عوائق أخرى؟

الفاصل الزمني للإبلاغ عن البيانات

كم مرة يحتاج العميل إلى بيانات محدثة؟

على سبيل المثال:

  • كل 5 دقائق

  • كل 15 دقيقة

  • فترة زمنية أخرى خاصة بالمشروع

تطبيق البيانات

كيف سيتم استخدام البيانات؟

على سبيل المثال:

  • المراقبة عن بعد

  • التحليل التاريخي

  • إشعار التنبيه

  • المرجع التشغيلي

  • التكامل مع نظام آخر

متطلبات المنصة

هل يحتاج العميل إلى منصة BGT HYDROMET أم أن لديه بالفعل منصة خاصة به؟

تردد لوراوان

في أي بلد أو منطقة سيتم استخدام المعدات؟

ينبغي تأكيد تكوين تردد LoRaWAN المطلوب قبل الشحن.

المتطلبات المحلية

هل هناك أي شهادات محلية أو متطلبات استيراد يجب أخذها في الاعتبار؟

تتوافق هذه الأسئلة بشكل وثيق مع المعلومات المطلوبة للتكوين النهائي للمشروع.

13. التطبيقات النموذجية لمراقبة الطقس في LoRaWAN

مراقبة الأرصاد الجوية الزراعية

في الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة بالدفيئة والبساتين ومناطق الري، يمكن أن تساعد بيانات درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي المستخدمين على فهم الظروف المناخية المحلية المحلية ودعم الإدارة الزراعية.

مراقبة موقع البناء

يمكن لبيانات الأرصاد الجوية أن تدعم إدارة السلامة، والرصد البيئي، وتخطيط العمل المتعلق بالطقس في مواقع البناء.

مراقبة المدينة الذكية

ويمكن تركيب النظام في الحدائق والشوارع والحرم الجامعي والمجتمعات السكنية والمرافق العامة لجمع بيانات الطقس والبيئة الأساسية.

مراقبة الطقس على الطرق والنقل

يمكن لبيانات الطقس أن تدعم تقييم حالة الطريق، والإنذار المبكر، وإدارة النقل، خاصة في المناطق المتضررة من الضباب أو المطر أو التغيرات في درجات الحرارة أو الرياح القوية.

مراقبة المنطقة الصناعية

يمكن أن تدعم مراقبة الطقس الموزعة المراقبة البيئية أو إدارة السلامة أو مرجع تشغيل المعدات في المجمعات الصناعية.

المراقبة الميدانية عن بعد

بالنسبة للمواقع الخارجية التي لا تحتوي على بنية تحتية مناسبة للطاقة أو الاتصالات، يوفر حل LoRaWAN طريقة عملية للمراقبة اللاسلكية.

متى تظل مراقبة الطقس السلكية خيارًا جيدًا؟

لا يعد LoRaWAN الخيار الأفضل تلقائيًا لكل مشروع لرصد الأرصاد الجوية.

قد يظل النظام السلكي عمليًا عندما:

  • وتتركز نقاط المراقبة في منطقة صغيرة.

  • تركيب الكابل سهل.

  • طاقة التيار الكهربائي المستقرة متاحة بالفعل.

  • يمكن إعادة استخدام البنية التحتية السلكية الحالية.

  • لا يوفر الاتصال اللاسلكي أي ميزة نشر ذات معنى.

ولذلك يجب أن يعتمد الاختيار على الظروف الفعلية للموقع بدلاً من افتراض أن الاتصال اللاسلكي هو الأفضل دائمًا.

بالنسبة للمشاريع البعيدة أو الخارجية أو الموزعة، تقدم LoRaWAN العديد من المزايا العملية الواضحة:

  • انخفاض الكابلات لمسافات طويلة

  • تركيب ميداني مرن

  • عملية منخفضة الطاقة

  • خيارات البطارية والطاقة الشمسية

  • نقل لاسلكي طويل المدى

  • الوصول إلى البيانات عن بعد

  • نشر نقاط مراقبة متعددة

  • تكامل منصة مرنة

خاتمة

يعتمد الاختيار بين LoRaWAN ومراقبة الطقس السلكية على بيئة المشروع وظروف الطاقة ومتطلبات الاتصال وعدد نقاط المراقبة ومتطلبات منصة البيانات.

يمكن أن تظل المراقبة السلكية التقليدية عملية حيث تتركز أجهزة الاستشعار ويسهل توفير كل من الطاقة والكابلات.

بالنسبة لمواقع المراقبة البعيدة أو الخارجية أو الموزعة على نطاق واسع، يمكن لحل مراقبة الأرصاد الجوية المستند إلى LoRaWAN تقليل متطلبات الكابلات طويلة المسافة وتوفير مرونة أكبر للنشر منخفض الطاقة والوصول إلى البيانات عن بعد والتوسع المستقبلي.

يجمع حل BGT HYDROMET بين:

مستشعر الأرصاد الجوية + عقدة LoRaWAN + بوابة LoRaWAN + النظام الأساسي السحابي / منصة العملاء

في حزمة مراقبة عملية واحدة.

بدلاً من بيع جهاز استشعار الطقس فقط، يعالج الحل عملية المراقبة الكاملة - بدءًا من الاستشعار البيئي والحصول على بيانات RS485 إلى النقل اللاسلكي واتصالات البوابة وإدارة البيانات عن بعد.

بالنسبة للعملاء الذين يقومون بتقييم مشروع مراقبة الطقس لاسلكيًا، فإن الخطوة التالية الأكثر أهمية هي التأكد من معلمات المراقبة وعدد المواقع وبيئة التثبيت وظروف الطاقة ومسافة الاتصال والفاصل الزمني لإعداد التقارير وتردد LoRaWAN ومتطلبات النظام الأساسي قبل تحديد التكوين النهائي.

المنتجات ذات الصلة

وفي الوقت نفسه، لدينا قسم البحث والتطوير للبرامج والأجهزة وفريق
من الخبراء لدعم تخطيط مشاريع العملاء  
والخدمات المخصصة

رابط سريع

المزيد من الروابط

فئة المنتج

اتصل بنا

حقوق الطبع والنشر ©   2025 بي جي تي هيدروميت. جميع الحقوق محفوظة.