Blogs | Karrierer | Kontakt os
Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 20-08-2026 Oprindelse: websted
EN LoRaWAN vejrovervågningssystem, her også omtalt som en LoRaWAN-baseret meteorologisk overvågningsløsning , er et trådløst system designet til at indsamle, transmittere og administrere meteorologiske data fra udendørs eller distribuerede overvågningssteder.
Det er særligt velegnet til projekter, hvor overvågningspunkter er spredt ud over et stort område, langdistancekabler er vanskelige, eller netstrøm og netværksadgang ikke er bekvemt tilgængelig.
I BGT HYDROMET-løsningen består den komplette systemarkitektur af:
Meteorologisk sensor + LoRaWAN Node + LoRaWAN Gateway + Cloud Platform / Kundeplatform
Den meteorologiske sensor måler miljøparametre som temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk. En LoRaWAN-node læser sensordataene gennem RS485-kommunikation og transmitterer dem trådløst til en LoRaWAN-gateway. Gatewayen videresender derefter dataene mod cloud-platformen eller kundens eget system til fjernvisning og -styring.
Denne arkitektur giver en praktisk måde at bygge et trådløst vejrovervågningsnetværk på uden at være afhængig af langdistancesignalkabler.
Meteorologisk overvågning er meget udbredt i landbruget, smarte byer, miljøovervågning, industriparker, vejvejsovervågning, campusovervågning og fjerntliggende feltprojekter.
Imidlertid er mange overvågningspunkter installeret udendørs eller fordelt på flere steder. I disse miljøer kan kunderne stå over for flere udfordringer:
Langdistanceledninger er vanskelige eller kostbare.
Netstrøm er muligvis ikke tilgængelig.
Overvågningssteder kan være vidt udbredt.
Vejrdata skal ses på afstand.
Der kan være behov for flere overvågningspunkter forskellige steder.
Kunder har muligvis allerede deres egen LoRaWAN-gateway, netværksserver eller dataplatform.
Traditionelle kablede vejrovervågningssystemer kræver normalt langdistancekabler, strømkonstruktion, dataindsamlingsudstyr og integration på stedet. Dette kan øge installationsomkostningerne og gøre implementeringen mere kompliceret, især når flere overvågningspunkter er involveret.
En LoRaWAN-baseret meteorologisk overvågningsløsning løser disse udfordringer ved at kombinere miljøføling, trådløs transmission, gateway-kommunikation og platformadgang i ét system.
En typisk BGT HYDROMET trådløs meteorologisk overvågningsløsning indeholder fire hoveddele.
Den meteorologiske sensor er ansvarlig for at indsamle vejrdata fra overvågningsstedet.
En typisk mulighed er en lamelboks temperatur-, fugt- og tryksensor.
Denne sensor måler:
Temperatur
Fugtighed
Atmosfærisk tryk
Lamellboksens design hjælper med at beskytte føleelementerne mod direkte sollys og regnstænk, mens det tillader luftcirkulation til miljømåling.
Sensoren bruger RS485 kommunikation og anbefales til brug sammen med en LoRaWAN node til trådløs datatransmission.
Afhængigt af projektets krav kan andre vejrparametre også vælges ved konfiguration af systemet.
LoRaWAN-knuden forbinder den meteorologiske sensor til det trådløse netværk.
Den indsamler RS485-sensordata og transmitterer disse data trådløst gennem LoRaWAN.
I henhold til projektets krav kan SN100-WSQ eller SN200-WSQ vælges.
Til udendørs overvågningssteder, hvor netstrøm ikke er tilgængelig, kan en solcelledrevet LoRaWAN-node også bruges.
Før den endelige konfiguration bekræftes, skal sensorkompatibiliteten kontrolleres, herunder:
RS485 kommunikation
Egnet driftsspænding
Lavt strømforbrug
Stabil dataoutput kort efter tænding
Disse faktorer er med til at bestemme, om sensoren og knudepunktet kan fungere korrekt sammen i et overvågningssystem med lavt strømforbrug.
LoRaWAN-gatewayen modtager trådløse data fra feltnoder og videresender dem til netværket og dataplatformen.
Indendørs eller udendørs gateways kan vælges i henhold til det faktiske installationsmiljø.
Gatewayen er derfor en vigtig kommunikationskomponent mellem feltovervågningsenheder og datasystemet på øverste niveau.
Efter at gatewayen modtager data fra LoRaWAN-knuderne, kan dataene uploades til en cloud-platform eller et kundesystem.
Når du bruger BGT HYDROMET platformen og gatewayen, kan kunderne få adgang til data via et pc-dashboard eller mobilapp.
Afhængigt af projektkonfigurationen kan platformen understøtte:
Datavisning i realtid
Historiske datakurver
Overvågning af enhedsstatus
Dataeksport som Excel eller CSV
Alarmmeddelelse, hvis konfigureret
Integration med kundens egen platform, afhængig af projektkrav
Hvis en kunde allerede har en eksisterende platform, skal den nødvendige kommunikationsmetode, dataformat, MQTT-krav og integrationsdetaljer bekræftes før ordrebekræftelse. API-funktioner bør også bekræftes i henhold til det faktiske projektomfang.
Det komplette dataflow er ligetil.
Den meteorologiske sensor er installeret på overvågningsstedet.
For standard jalousibokssensoren kan systemet indsamle data om temperatur, fugtighed og atmosfærisk tryk.
Sensoren bør generelt installeres på et åbent og uhindret sted, væk fra bygninger, træer, vægge og andre forhindringer, der kan påvirke miljømålinger.
LoRaWAN-knuden kommunikerer med den meteorologiske sensor gennem RS485.
Den indhenter sensoraflæsningerne og forbereder dem til trådløs transmission.
Noden transmitterer de indsamlede vejrdata trådløst gennem LoRaWAN-netværket.
Dette reducerer behovet for langdistance signalkabler mellem overvågningspunkter og overvågningscenteret.
LoRaWAN-gatewayen modtager feltdataene og videresender dem til cloud-platformen eller kundeserveren.
Brugere kan derefter se:
Vejrdata i realtid
Historiske optegnelser
Datatendenser
Enhedsstatus
gennem et pc-dashboard eller mobilapplikation.
Den fulde datasti kan derfor opsummeres som:
Meteorologisk sensor → LoRaWAN Node → LoRaWAN Gateway → Dataplatform
Fordi systemet bruger LoRaWAN trådløs kommunikation, kræves der ikke langdistancesignalkabler mellem sensorer og overvågningscenteret.
Dette kan reducere ledningskravene og forenkle installationen, især for distribuerede udendørsprojekter.
LoRaWAN-knuden er designet til laveffektdrift.
Afhængigt af forholdene på stedet kan systemet bruge:
Batteristrøm
Solenergi
Ekstern strømforsyning
Til applikationer, hvor sensoren kræver længere tændingstid eller højere strømforbrug, kan et solpanel, batteri og laderegulatorkonfiguration også overvejes.
Ifølge den nuværende løsningsdokumentation er den typiske referencekommunikationsafstand ca. 5-10 km i åbne områder og 1-2 km i bymiljøer.
Det faktiske transmissionsområde kan variere afhængigt af bygninger, terræn, antennehøjde og omgivende forhold.
Systemet kan installeres på udendørs steder såsom landbrugsjord, byggepladser, parker, vejkanter, campusser, reservoirer, industriområder og andre fjernovervågningssteder.
Vejrdata kan uploades til en platform og ses eksternt via et pc-dashboard eller en mobilapp.
Brugere kan overvåge information i realtid, historiske tendenser og enhedsstatus uden at skulle besøge alle overvågningspunkter.
Et LoRaWAN-netværk kan understøtte flere sensorknuder gennem én gateway.
Ifølge den nuværende BGT HYDROMET-løsningsdokumentation kan én gateway generelt understøtte hundredvis af LoRaWAN-sensorknuder. Den faktiske kapacitet skal stadig bekræftes i henhold til projektkonfigurationen, herunder antallet af knudepunkter, rapporteringsinterval, datavolumen og stedets forhold.
Til større projekter kan yderligere gateways tilføjes for at udvide netværksdækningen.
Den understøttede LoRaWAN-frekvensplan bør vælges i henhold til destinationslandet eller -regionen og lokale krav.
Den aktuelle BGT HYDROMET-løsningsdokumentation viser almindelige muligheder, herunder:
EU868
US915 / US902
AS923
AU915
Den endelige frekvenskonfiguration skal bekræftes før forsendelse.
Dette er vigtigt, fordi det passende frekvensbånd afhænger af, hvor systemet rent faktisk vil blive installeret.
Rapporteringsintervallet påvirker både dataopdateringshastighed og strømforbrug.
For de fleste meteorologiske overvågningsprojekter anbefaler dokumentationen et 15-minutters rapporteringsinterval.
Et kortere interval, såsom fem minutter, kan vælges, når hyppigere opdateringer er påkrævet. Kortere rapporteringsintervaller øger dog strømforbruget og kan reducere batteriets levetid.
Det endelige rapporteringsinterval bør derfor vælges i henhold til overvågningsformål, strømforsyningsmetode og forventet batterilevetid.
Løsningen er velegnet til flere udendørs og distribuerede overvågningsapplikationer.
I landbrugsjord, drivhusomgivelser, frugtplantager og kunstvandingsområder kan data om temperatur, fugtighed og atmosfærisk tryk hjælpe brugerne med at forstå lokale mikroklimaforhold og understøtte landbrugsstyring.
På byggepladser kan meteorologiske data understøtte sikkerhedsstyring, miljøovervågning og vejrrelateret arbejdsplanlægning.
Løsningen kan bruges i byparker, gader, campusser, boligsamfund og offentlige faciliteter til at indsamle grundlæggende miljø- og vejrdata.
Vejrdata kan understøtte vejtilstandsvurdering, tidlig varsling og transportstyring, især i områder, der er påvirket af tåge, regn, temperaturændringer eller stærk vind.
Industriparker kan bruge distribueret vejrovervågning til sikkerhedsstyring, miljøovervågning eller reference til udstyrsdrift.
Til udendørs lokationer uden praktisk strøm- eller kommunikationsinfrastruktur giver en LoRaWAN-baseret løsning en praktisk trådløs overvågningsmetode.
Den endelige systemkonfiguration bør ikke kun vælges efter produktmodel.
Før du konfigurerer et projekt, skal flere krav bekræftes, herunder:
Nødvendige overvågningsparametre
Antal overvågningspunkter
Kommunikationsafstand
Installationsmiljø
Strømforsyningsforhold
Gateway installationsmiljø
Krav til platforme
Destinationsland eller -region
Påkrævet LoRaWAN frekvensbånd
Den endelige konfiguration bør bekræftes baseret på de faktiske projektforhold.
En typisk projektimplementeringsproces omfatter:
Krav bekræftelse
Løsningskonfiguration
Forkonfiguration før forsendelse
Installation på stedet
Netværkstilslutning og dataverifikation
Drift og vedligeholdelse
For at konfigurere løsningen korrekt skal kunderne give vigtige projektoplysninger såsom:
Installationssted og applikationsscenarie
Nødvendige overvågningsparametre
Antal overvågningspunkter
Indendørs eller udendørs installation
Tilgængelighed af netstrøm
Krav til batteri eller solenergi
Forventet datarapporteringsinterval
Omtrentlig afstand mellem noder og gateway
Krav til indendørs eller udendørs gateway
Destinationsland eller -region
Påkrævet LoRaWAN frekvensbånd
Krav til platformintegration
Krav til alarmmeddelelse
Lokale certificerings- eller importkrav
Angivelse af disse oplysninger hjælper med at bestemme den passende sensor, LoRaWAN-node, gateway, strømforsyningsmetode og dataadgangskonfiguration.
Et LoRaWAN vejrovervågningssystem kombinerer meteorologisk registrering, dataindsamling, trådløs kommunikation, gateway-transmission og fjernadgang til data i én praktisk overvågningsløsning.
I stedet for kun at levere en selvstændig sensor, forbinder systemet den meteorologiske sensor med en LoRaWAN-node, gateway og dataplatform, så vejrdata kan indsamles fra udendørs overvågningssteder og ses på afstand.
Til applikationer såsom landbrug, byggepladser, smarte byer, industriparker, vejvejrsovervågning og fjernovervågning i felten kan denne arkitektur reducere ledningskravene, understøtte batteri- eller solcelledrevet udrulning og gøre det lettere at udvide overvågningspunkter i henhold til projektets krav.
BGT HYDROMET-løsningen er derfor ikke kun et meteorologisk sensorprodukt, men en komplet IoT-overvågningspakke designet til at hjælpe kunder med at indsamle, transmittere og administrere meteorologiske data mere effektivt.
indholdet er tomt!