Конструкция и защита: Здрав IP67 водоустойчив корпус в неутрално сиво/бял ABS индустриален корпус.
Бизнес модел: Предлага се за персонализиране на OEM/ODM, продажба на едро на едро и цялостни пакети за проекти до ключ.
Архитектура на захранването: Изключително ниска консумация на енергия със система от акумулаторни слънчеви панели или опции за вътрешна литиева батерия.
| Наличност: | |
|---|---|
◀◀ Общ преглед на продукта ▶▶
Пакет за мониторинг на качеството на водата BGT-Hydromet LoRaWAN
Пакетът за мониторинг на качеството на водата BGT-Hydromet LoRaWAN е цялостно телеметрично решение с ниска мощност, проектирано специално за мониторинг на качеството на водата на място без кабели на дълги разстояния или външно мрежово захранване. Изграден върху модулна IoT архитектура, този интегриран пакет преобразува традиционните офлайн или кабелни водни сонди в интелигентни безжични сензори с голям обхват.
За да елиминира сложните рискове за системна интеграция, често свързани с доставките на IoT, нашият пакет приема рационализирана 'Един сензор към един безжичен възел' (1:1 сдвоен) . физическа архитектура Множество разпределени модули сензорни възли във вашия проектен сайт предават безжично телеметрични данни в реално време към централизиран шлюз, който след това препредава данните към предпочитаната от вас облачна платформа или локален сървър.
Състав на системата: Какво е включено в пакета?
Всяко цялостно внедряване на телеметрия за качеството на водата се състои от четири безпроблемно интегрирани хардуерни и софтуерни компонента:
1. Сензор за качество на водата от промишлен клас (сензорен слой)
Високопрецизни сонди Modbus RS485, съобразени с вашите специфични изисквания за наблюдение. Клиентите могат да избират индивидуални параметри като pH, разтворен кислород (DO), проводимост (EC), мътност, COD или амонячен азот. Проектиран със здрав корпус за потапяне IP68 за продължителна работа под вода.
2. Специализиран безжичен приемо-предавателен възел LoRaWAN (слой за придобиване и предаване)
Компактен, IP67 водоустойчив полев възел, съчетан 1:1 със сензора за вода. Той захранва прикрепения сензор, получава цифрови телеметрични данни чрез интерфейс RS485 и предава показанията безжично, използвайки радиочестоти под GHz LoRaWAN на големи разстояния (до 2–10 km). Захранва се от слънчеви панели или дълготрайни литиеви батерии.
3. Индустриален външен/вътрешен LoRaWAN шлюз (мрежов слой)
Действа като централен безжичен хъб. Един съвпадащ шлюз може да агрегира безжични емисии на данни от десетки 1:1 двойки сензор-възел едновременно в целия сайт, качвайки криптирани полезни данни в облака чрез 4G клетъчна или Ethernet обратна връзка.
4. Платформа за облачни данни и мобилна визуализация (приложен слой)
Удобно за потребителя табло за управление, достъпно чрез уеб браузър на компютър или мобилно приложение. Той разполага с цифров дисплей в реално време, изобразяване на исторически тенденции, известия за прагова аларма и отворени възможности за препращане на данни на API/MQTT за интегриране на потребителски сървър.
◀◀ Как работи ▶▶
Пакетът за мониторинг на качеството на водата BGT-Hydromet LoRaWAN следва прост и надежден работен процес за безжично наблюдение:
1️⃣ Измерване на сензори ➔ 2️⃣ Предаване на данни LoRaWAN ➔ 3️⃣ Качване на данни през шлюз ➔ 4️⃣ Облачно наблюдение и предупреждения
Стъпка 1: Измерване на параметъра за качество на водата
Сензорът за качество на водата от промишлен клас непрекъснато измерва целевите параметри, включително pH, разтворен кислород (DO), проводимост (EC), мътност, COD или амонячен азот въз основа на изискванията на проекта.
Стъпка 2: Безжично събиране и предаване на данни
Специализираният LoRaWAN възел чете данни от сензора през интерфейса RS485 Modbus и предава безжично измервания в реално време, използвайки LoRaWAN комуникация на дълъг обхват под GHz.
Стъпка 3: Събиране на данни от портала
Външният или вътрешен LoRaWAN шлюз получава множество безжични сигнали от сензорен възел и качва криптирани данни в облачната платформа чрез 4G клетъчна или Ethernet връзка.
Стъпка 4: Дистанционна визуализация на данни и управление на аларми
Потребителите могат да наблюдават условията за качество на водата в реално време чрез компютърни табла за управление или мобилни приложения, да преглеждат исторически тенденции и да получават известия за прагова аларма дистанционно.
◀◀ Хардуерни опции и технически спецификации ▶▶
Изберете необходимата комбинация 1:1 сензор и възел според целевия параметър на вашия проект. Всички възли поддържат глобални честотни стандарти и съвпадат безпроблемно с нашите опции за шлюз.
Спецификации на пакета за мониторинг на качеството на водата
Компонент на пакета |
Поддържан обхват/конфигурация |
точност |
Интерфейс и захранване |
|---|---|---|---|
Сензор за pH на водата + възел |
0,00 до 14,00 pH |
±0,1 pH |
RS485 Modbus-RTU, соларна/батерия |
Разтворен кислород (DO) + възел |
0,0 до 20,0 mg/L |
±0,2 mg/L |
RS485 Modbus-RTU, соларна/батерия |
Проводимост (EC) + възел |
0 до 20 000 μS/cm |
±1% FS |
RS485 Modbus-RTU, соларна/батерия |
Сензор за мътност + възел |
0 до 1000 NTU |
±5% FS |
RS485 Modbus-RTU, соларна/батерия |
Безжични честотни ленти |
EU868 / US915 / AS923 / AU915 |
RF обхват: 2–10 км |
Предварително конфигуриран за държава |
Съответстващ шлюз (по избор) |
Вътрешен / външен IP67 шлюз |
4G / Ethernet Backhaul |
Поддържа агрегиране с множество възли |
◀◀ Основни предимства на системата ▶▶
Сравнете нашата предварително сдвоена архитектура на сензорен възел с традиционните кабелни телеметрични системи:
Показател за внедряване |
Традиционна кабелна система |
BGT съвпадащ пакет сензор-възел |
|---|---|---|
Хардуерна комбинация |
Отделни сензори, регистратори на данни и модеми |
Интегриран пакет с 1 сензор + 1 възел |
Окабеляване на място |
Изкопаване на изкопи на дълги разстояния с висока цена |
Нулево дълго окабеляване с директно свързване на възел |
Настройка на мощността |
Изисква непрекъснато променливотоково захранване от мрежата |
Изключително ниска мощност с опции за слънчева или литиева батерия |
Скалируемост на мрежата |
Комплексно прекабеляване за допълнителни точки за наблюдение |
Лесно добавяне на допълнителни сдвоени модули сензорен възел |
◀◀ Сценарии за приложение в целевата индустрия ▶▶
1. Интелигентни езера за аквакултури
Разположете специални пакети за сензори за разтворен кислород (DO) или pH във всяко езерце за прецизна, локализирана телеметрия за качеството на водата. Наблюдението в реално време помага на операторите на аквакултури да поддържат оптимални нива на кислород, да подобрят ефективността на отглеждането и да намалят рисковете, причинени от внезапни промени в качеството на водата.
2. Мониторинг на река и водосборен басейн
Инсталирайте сдвоени безжични сензорни модули покрай реки, езера и резервоари без мрежово захранване или дълги сигнални кабели. Архитектурата, базирана на LoRaWAN, позволява гъвкаво внедряване за мониторинг на околната среда и управление на водните ресурси.
3. Селскостопански дренаж и мониторинг на напояването
Наблюдавайте проводимостта на оттока (EC), солеността и други параметри на водата в разпределени точки на селскостопански полета с нулеви изисквания за дълги кабели. Системата поддържа прецизно управление на напояването и устойчиво използване на водата.
4. Мониторинг на заустването на промишлени отпадъчни води
Осигурете бързи и гъвкави едноточкови или многоточкови решения за мониторинг на отпадъчни води за индустриални съоръжения. Телеметрията в реално време помага на предприятията да проследяват условията на заустване и поддържа изискванията за съответствие с околната среда.
В1: Как работи сдвояването от 1 сензор към 1 възел с шлюза?
Всеки отделен сензор за качество на водата се свързва директно със собствен специализиран LoRaWAN възел чрез RS485 Modbus интерфейс. Множество сдвоени модули сензорни възли, разположени в обекта на проекта, предават събраните данни безжично към един съответстващ LoRaWAN шлюз.
Въпрос 2: Можем ли да изпратим данните от възела до нашия съществуващ сървър?
да Нашите съвпадащи шлюзове поддържат стандартни комуникационни протоколи, включително MQTT, HTTP и REST API, което позволява безпроблемна интеграция с облачни платформи като AWS, ThingsBoard или табла за частно наблюдение.
Q3: Коя опция за захранване е най-добра за дългосрочна инсталация на място?
За непрекъснати високочестотни измервателни приложения се препоръчва пакетът със слънчево захранване на възел. За компактни инсталационни зони или изисквания за периодично вземане на проби, захранваният от батерии възел осигурява многогодишна оперативна способност.
◀◀ Поискайте своя персонализирана оферта за сензорен възел ▶▶
Нуждаете се от гъвкава безжична настройка за мониторинг на качеството на водата? Свържете се с нашия технически екип по продажбите за директно фабрично ценообразуване на едро и професионална помощ за системна архитектура.
Нашите инженери могат да ви помогнат да конфигурирате най-подходящия пакет сензорни възли въз основа на вашите изисквания за наблюдение, среда за внедряване и комуникационна инфраструктура.
Моля, посочете необходимите параметри за мониторинг (pH, DO, EC, мътност, COD, амонячен азот) , общи точки за мониторинг, комуникационни изисквания и местоположение на проекта във вашето запитване.
Вземете вашето LoRaWAN решение за мониторинг на качеството на водата днес
Свържете се с BGT-Hydromet за персонализирани решения за безжичен мониторинг на водата, OEM поддръжка и техническа консултация.