Блогове
Вие сте тук: Начало / Новини / Блогове / Какво представлява системата за наблюдение на времето LoRaWAN и как работи?

Какво представлява системата за наблюдение на времето LoRaWAN и как работи?

Преглеждания: 0     Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 20.08.2026 Произход: сайт

Запитване

бутон за споделяне във facebook
бутон за споделяне в Twitter
бутон за споделяне на линия
бутон за споделяне в wechat
linkedin бутон за споделяне
бутон за споделяне на pinterest
бутон за споделяне на whatsapp
бутон за споделяне на kakao
бутон за споделяне на snapchat
бутон за споделяне на телеграма
споделяне на този бутон за споделяне

А Системата за наблюдение на времето LoRaWAN, наричана тук също базирано на LoRaWAN решение за метеорологичен мониторинг , е безжична система, предназначена да събира, предава и управлява метеорологични данни от външни или разпределени места за наблюдение.

Той е особено подходящ за проекти, при които точките за наблюдение са разпръснати в широка област, окабеляването на дълги разстояния е трудно или мрежовото захранване и достъпът до мрежата не са удобно достъпни.

В решението BGT HYDROMET пълната системна архитектура се състои от:

Метеорологичен сензор + LoRaWAN възел + LoRaWAN шлюз + облачна платформа / клиентска платформа

连接示意图.jpg

Метеорологичният сензор измерва параметри на околната среда като температура, влажност и атмосферно налягане. LoRaWAN възел чете данните от сензора чрез RS485 комуникация и ги предава безжично към LoRaWAN шлюз. След това шлюзът препраща данните към облачната платформа или собствената система на клиента за отдалечен преглед и управление.

Тази архитектура предоставя практичен начин за изграждане на безжична мрежа за наблюдение на времето, без да се разчита на кабели за сигнал на дълги разстояния.

Защо да използвате LoRaWAN за наблюдение на времето?

Метеорологичният мониторинг се използва широко в селското стопанство, интелигентните градове, мониторинг на околната среда, индустриални паркове, мониторинг на времето по пътищата, мониторинг на кампуса и проекти на отдалечени терени.

Много точки за наблюдение обаче са инсталирани на открито или разпределени на множество места. В тези среди клиентите могат да се сблъскат с няколко предизвикателства:

  • Окабеляването на дълги разстояния е трудно или скъпо.

  • Мрежовото захранване може да не е налично.

  • Местата за наблюдение могат да бъдат широко разпространени.

  • Данните за времето трябва да се преглеждат дистанционно.

  • Може да са необходими множество точки за наблюдение на различни места.

  • Клиентите може вече да имат собствен LoRaWAN шлюз, мрежов сървър или платформа за данни.

Традиционните кабелни системи за наблюдение на времето обикновено изискват окабеляване на дълги разстояния, захранваща конструкция, оборудване за събиране на данни и интеграция на място. Това може да увеличи разходите за инсталиране и да направи внедряването по-сложно, особено когато са включени множество точки за наблюдение.

Решение за метеорологичен мониторинг, базирано на LoRaWAN, се справя с тези предизвикателства чрез комбиниране на наблюдение на околната среда, безжично предаване, комуникация на шлюза и достъп до платформа в една система.

Какви са основните компоненти на системата за наблюдение на времето LoRaWAN?

Типично решение за безжичен метеорологичен мониторинг на BGT HYDROMET се състои от четири основни части.

1. Метеорологичен сензор

Метеорологичният сензор е отговорен за събирането на данни за времето от мястото за наблюдение.

Една типична опция е жалузиен сензор за температура, влажност и налягане.

Този сензор измерва:

  • температура

  • Влажност

  • Атмосферно налягане

Дизайнът на жалузийната кутия помага за защита на сензорните елементи от пряка слънчева светлина и пръски от дъжд, като същевременно позволява циркулация на въздуха за измерване на околната среда.

Сензорът използва RS485 комуникация и се препоръчва за използване заедно с LoRaWAN възел за безжично предаване на данни.

В зависимост от изискванията на проекта при конфигуриране на системата могат да бъдат избрани и други метеорологични параметри.

2. LoRaWAN възел

Възелът LoRaWAN свързва метеорологичния сензор към безжичната мрежа.

Той събира RS485 сензорни данни и ги предава безжично чрез LoRaWAN.

Според изискванията на проекта могат да бъдат избрани SN100-WSQ или SN200-WSQ .

За места за наблюдение на открито, където няма захранване от електрическата мрежа, може да се използва и LoRaWAN възел, захранван от слънчева енергия.

Преди да потвърдите окончателната конфигурация, трябва да се провери съвместимостта на сензора, включително:

  • RS485 комуникация

  • Подходящо работно напрежение

  • Ниска консумация на енергия

  • Стабилен изход на данни малко след включване

Тези фактори помагат да се определи дали сензорът и възелът могат да работят правилно заедно в система за мониторинг с ниска мощност.

3. LoRaWAN Gateway

LoRaWAN шлюзът получава безжични данни от полеви възли и ги препраща към мрежата и платформата за данни.

Вътрешни или външни шлюзове могат да бъдат избрани според действителната среда на инсталиране.

Следователно шлюзът е важен комуникационен компонент между устройствата за мониторинг на полето и системата за данни от по-високо ниво.

4. Платформа за данни

След като шлюзът получи данни от LoRaWAN възлите, данните могат да бъдат качени в облачна платформа или клиентска система.

Когато използват платформата и шлюза BGT HYDROMET, клиентите могат да получат достъп до данни чрез табло за компютър или мобилно приложение.

В зависимост от конфигурацията на проекта, платформата може да поддържа:

  • Преглед на данни в реално време

  • Криви на исторически данни

  • Мониторинг на състоянието на устройството

  • Експортиране на данни като Excel или CSV

  • Известие за аларма, ако е конфигурирано

  • Интеграция със собствена платформа на клиента, в зависимост от изискванията на проекта

Ако клиентът вече има съществуваща платформа, необходимият метод на комуникация, форматът на данните, изискванията на MQTT и подробностите за интегриране трябва да бъдат потвърдени преди потвърждението на поръчката. API функциите също трябва да бъдат потвърдени според действителния обхват на проекта.

Как работи системата за наблюдение на времето LoRaWAN?

Пълният поток от данни е ясен.

ChatGPT изображение 2026年8月19日 16_19_38.png

Стъпка 1: Метеорологичният сензор събира данни за времето

Метеорологичният сензор е инсталиран на мястото на наблюдение.

За стандартния сензор на жалузийната кутия системата може да събира данни за температура, влажност и атмосферно налягане.

Сензорът обикновено трябва да се инсталира на открито и безпрепятствено място, далеч от сгради, дървета, стени и други препятствия, които могат да повлияят на измерването на околната среда.

Стъпка 2: Възелът LoRaWAN чете данните от сензора

LoRaWAN възелът комуникира с метеорологичния сензор чрез RS485.

Той получава показанията на сензора и ги подготвя за безжично предаване.

Стъпка 3: Възелът изпраща данни към LoRaWAN Gateway

Възелът предава събраните данни за времето безжично през мрежата LoRaWAN.

Това намалява необходимостта от кабели за сигнал на дълги разстояния между точките за наблюдение и центъра за наблюдение.

Стъпка 4: Порталът препраща данни към платформата

LoRaWAN шлюзът получава данните от полето и ги препраща към облачната платформа или клиентския сървър.

Стъпка 5: Потребителите преглеждат данните от разстояние

След това потребителите могат да видят:

  • Данни за времето в реално време

  • Исторически записи

  • Тенденции в данните

  • Състояние на устройството

чрез компютърно табло или мобилно приложение.

Следователно пълният път на данните може да се обобщи като:

Метеорологичен сензор → LoRaWAN възел → LoRaWAN шлюз → Платформа за данни

Какви са основните предимства на мониторинга на времето LoRaWAN?

Без окабеляване на дълги разстояния

Тъй като системата използва безжична комуникация LoRaWAN, не са необходими сигнални кабели на дълги разстояния между сензорите и центъра за наблюдение.

Това може да намали изискванията за окабеляване и да опрости инсталацията, особено за разпределени проекти на открито.

Ниска консумация на енергия

Възелът LoRaWAN е проектиран за работа с ниска мощност.

В зависимост от условията на обекта системата може да използва:

  • Захранване на батерията

  • Слънчева енергия

  • Външно захранване

За приложения, при които сензорът изисква по-дълго време за включване или по-висока консумация на енергия, може също да се обмисли конфигурация на слънчев панел, батерия и контролер за зареждане.

Безжично предаване на дълги разстояния

Според текущата документация на решението типичното референтно комуникационно разстояние е приблизително 5–10 km в открити зони и 1–2 km в градска среда.

Действителният обхват на предаване може да варира в зависимост от сградите, терена, височината на антената и околните условия.

Гъвкава инсталация

Системата може да бъде разгърната на външни места като земеделска земя, строителни площадки, паркове, крайпътни сгради, кампуси, резервоари, индустриални зони и други места за отдалечено наблюдение.

Отдалечен достъп до данни

Данните за времето могат да се качват на платформа и да се преглеждат дистанционно чрез табло за управление на компютър или мобилно приложение.

Потребителите могат да наблюдават информация в реално време, исторически тенденции и статус на устройството, без да е необходимо да посещават всяка точка за наблюдение.

Мащабируемо внедряване

Мрежата LoRaWAN може да поддържа множество сензорни възли през един шлюз.

Според текущата документация за решението на BGT HYDROMET, един шлюз обикновено може да поддържа стотици LoRaWAN сензорни възли. Действителният капацитет все още трябва да бъде потвърден според конфигурацията на проекта, включително броя на възлите, интервала на отчитане, обема на данните и условията на сайта.

За по-големи проекти могат да се добавят допълнителни шлюзове за разширяване на мрежовото покритие.

Как трябва да бъде избрана честотната лента LoRaWAN?

Поддържаният честотен план LoRaWAN трябва да бъде избран според страната или региона на местоназначение и местните изисквания.

Текущата документация на решението BGT HYDROMET изброява общи опции, включително:

  • EU868

  • US915 / US902

  • AS923

  • AU915

Окончателната честотна конфигурация трябва да бъде потвърдена преди изпращане.

Това е важно, тъй като подходящата честотна лента зависи от това къде действително ще бъде разгърната системата.

Колко често могат да се докладват данни за времето?

Интервалът на отчитане засяга както скоростта на опресняване на данните, така и консумацията на енергия.

За повечето проекти за метеорологичен мониторинг документацията препоръчва 15-минутен интервал на докладване.

По-кратък интервал, като например пет минути, може да бъде избран, когато са необходими по-чести актуализации. По-кратките интервали на докладване обаче увеличават консумацията на енергия и могат да намалят живота на батерията.

Следователно окончателният интервал на отчитане трябва да бъде избран според целта на мониторинга, метода на захранване и очаквания живот на батерията.

Къде може да се използва LoRaWAN система за наблюдение на времето?

Решението е подходящо за няколко външни и разпределени приложения за наблюдение.

Агрометеорологичен мониторинг

В земеделски земи, оранжерии, овощни градини и зони за напояване, данните за температурата, влажността и атмосферното налягане могат да помогнат на потребителите да разберат местните микроклиматични условия и да подпомогнат управлението на земеделието.

Мониторинг на околната среда на строителната площадка

На строителните площадки метеорологичните данни могат да подпомогнат управлението на безопасността, мониторинга на околната среда и свързаното с времето планиране на работа.

Интелигентен град Екологичен мониторинг

Решението може да се използва в градски паркове, улици, кампуси, жилищни общности и обществени съоръжения за събиране на основни данни за околната среда и времето.

Мониторинг на времето по пътищата и транспорта

Данните за времето могат да подпомогнат оценката на състоянието на пътя, ранното предупреждение и управлението на транспорта, особено в райони, засегнати от мъгла, дъжд, температурни промени или силен вятър.

Мониторинг на индустриални паркове и производствени площи

Индустриалните паркове могат да използват разпределено наблюдение на времето за управление на безопасността, наблюдение на околната среда или справка за работата на оборудването.

Дистанционно полево наблюдение

За места на открито без удобна захранваща или комуникационна инфраструктура, решение, базирано на LoRaWAN, осигурява практичен безжичен метод за наблюдение.

Как да конфигурирате LoRaWAN решение за наблюдение на времето

Крайната системна конфигурация не трябва да се избира само по модел на продукта.

Преди да конфигурирате проект, трябва да бъдат потвърдени няколко изисквания, включително:

  • Необходими параметри за наблюдение

  • Брой точки за наблюдение

  • Комуникационно разстояние

  • Инсталационна среда

  • Условия за захранване

  • Инсталационна среда на Gateway

  • Изисквания към платформата

  • Държава или регион на дестинация

  • Необходима LoRaWAN честотна лента

Окончателната конфигурация трябва да бъде потвърдена въз основа на действителните условия на проекта.

Типичният процес на внедряване на проект включва:

  1. Потвърждение на изискване

  2. Конфигурация на решението

  3. Предварителна конфигурация преди изпращане

  4. Монтаж на място

  5. Присъединяване към мрежа и проверка на данните

  6. Експлоатация и поддръжка

Каква информация трябва да бъде потвърдена преди поръчка?

За да конфигурират правилно решението, клиентите трябва да предоставят ключова информация за проекта, като например:

  • Място на инсталиране и сценарий на приложение

  • Необходими параметри за наблюдение

  • Брой точки за наблюдение

  • Вътрешен или външен монтаж

  • Наличие на електрическа мрежа

  • Изисквания за батерия или слънчева енергия

  • Очакван интервал за отчитане на данни

  • Приблизително разстояние между възлите и шлюза

  • Изискване за вътрешен или външен шлюз

  • Държава или регион на дестинация

  • Необходима LoRaWAN честотна лента

  • Изисквания за интеграция на платформата

  • Изисквания за алармени известия

  • Изисквания за местно сертифициране или внос

Предоставянето на тази информация помага да се определи подходящият сензор, LoRaWAN възел, шлюз, метод на захранване и конфигурация за достъп до данни.

Заключение

съчетава Система за наблюдение на времето LoRaWAN метеорологично наблюдение, събиране на данни, безжична комуникация, предаване на шлюз и отдалечен достъп до данни в едно практично решение за наблюдение.

Вместо да доставя само самостоятелен сензор, системата свързва метеорологичния сензор с LoRaWAN възел, шлюз и платформа за данни, така че данните за времето да могат да се събират от места за наблюдение на открито и да се гледат дистанционно.

За приложения като селско стопанство, строителни обекти, интелигентни градове, индустриални паркове, наблюдение на времето по пътищата и дистанционно наблюдение на терен, тази архитектура може да намали изискванията за окабеляване, да поддържа внедряване, захранвано от батерии или слънчева енергия, и да улесни разширяването на точките за наблюдение според изискванията на проекта.

Следователно решението BGT HYDROMET е не само метеорологичен сензорен продукт, но и пълен пакет за мониторинг на IoT, предназначен да помогне на клиентите да събират, предават и управляват по-ефективно метеорологичните данни.

Свързани продукти

съдържанието е празно!

Междувременно разполагаме с отдел за научноизследователска и развойна дейност на софтуер и хардуер и
екип от експерти в подкрепа на планирането на проекти на клиентите и  
персонализирани услуги

Бърза връзка

Още връзки

Продуктова категория

Свържете се с нас

Авторско право ©   2025 BGT Hydromet. Всички права запазени.