Vues : 0 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2026-08-18 Origine : Site
Les projets de surveillance météorologique doivent souvent collecter des données sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique et d'autres données météorologiques provenant d'emplacements extérieurs ou distribués.
Pour de nombreux projets, choisir un capteur adapté ne constitue qu’une partie du défi. Les clients doivent également réfléchir à la manière dont les données seront transmises, à la manière dont les appareils de terrain seront alimentés, à la faisabilité du câblage longue distance, au nombre de points de surveillance requis et à la manière dont les utilisateurs accéderont aux données à distance.
Les systèmes câblés traditionnels de surveillance météorologique nécessitent généralement un câblage longue distance, une construction électrique, un équipement d'acquisition de données et une intégration sur site. Cela peut augmenter les coûts d'installation et rendre le déploiement plus compliqué lorsque les points de surveillance sont situés à l'extérieur, à distance ou largement répartis.
Un système de surveillance météorologique basé sur LoRaWAN propose une autre approche en combinant des capteurs météorologiques, des nœuds LoRaWAN, des passerelles et une plate-forme de données dans une architecture de surveillance sans fil.
Alors, comment la surveillance météorologique LoRaWAN se compare-t-elle à la surveillance filaire traditionnelle, et quand est-elle plus adaptée aux sites distants ?
Un système de surveillance météorologique filaire connecte généralement les capteurs de terrain aux équipements d'acquisition de données ou de surveillance via des câbles physiques.
Selon le projet, cela peut impliquer :
Câbles de signaux entre les capteurs de terrain et l'équipement d'acquisition
Câblage électrique ou construction électrique sur site
Appareils d'acquisition de données
Matériel de communication
Intégration du système sur site
Câblage supplémentaire lorsque de nouveaux points de surveillance sont ajoutés
Cette approche peut s'avérer pratique lorsque l'équipement de surveillance est concentré en un seul endroit et que l'installation d'alimentation électrique et de câbles est facilement disponible.
Cependant, les projets de surveillance météorologique à distance comportent souvent des conditions différentes.
Un client peut avoir besoin d'installer des capteurs sur des terres agricoles, des routes, des chantiers de construction, des parcs industriels, des campus ou d'autres emplacements extérieurs. Le site peut ne pas être alimenté par le secteur, le câblage longue distance peut être coûteux ou peu pratique et les utilisateurs peuvent avoir besoin d'accéder à distance aux données de plusieurs points de surveillance.
Ce sont les situations dans lesquelles la surveillance météorologique sans fil devient particulièrement utile.
UN Le système de surveillance météorologique LoRaWAN utilise la communication sans fil LoRaWAN pour transmettre des données météorologiques depuis des points de surveillance sur le terrain vers une passerelle et une plate-forme de données.
La solution BGT HYDROMET utilise l'architecture de base suivante :
Capteur météorologique + nœud LoRaWAN + passerelle LoRaWAN + plateforme cloud/plateforme client
Dans une configuration typique, un capteur météorologique fonctionne avec un nœud LoRaWAN.
Le capteur météorologique mesure des paramètres environnementaux tels que :
Température
Humidité
Pression atmosphérique
Le nœud LoRaWAN collecte les données du capteur via la communication RS485 et les transmet sans fil à la passerelle LoRaWAN.
La passerelle transmet ensuite les données vers la plateforme cloud ou vers le propre système du client.
Cela crée un chemin de données complet :
Capteur météorologique → RS485 → Nœud LoRaWAN → Passerelle LoRaWAN → Plateforme de données
Plutôt que d'acheter uniquement un capteur météorologique autonome, les clients peuvent donc configurer un package complet de surveillance sans fil en fonction des exigences de leur projet.
La principale différence entre les deux approches réside dans la manière dont les données de terrain sont transmises et dans la manière dont les points de surveillance sont déployés.
Comparaison |
Surveillance météo filaire |
Surveillance météo LoRaWAN |
|---|---|---|
Transmission de données |
Câbles de signaux physiques |
Transmission LoRaWAN sans fil |
Câblage longue distance |
Habituellement requis |
Réduit entre les nœuds de terrain et la passerelle |
Déploiement à distance |
Peut nécessiter des constructions supplémentaires |
Convient à la surveillance extérieure distribuée |
Options d'alimentation |
Dépend de l'infrastructure du site |
Options d’alimentation par batterie, solaire ou externe |
Plusieurs points de surveillance |
Un câblage supplémentaire peut être nécessaire |
Plusieurs nœuds sans fil peuvent être déployés |
Accès à distance |
Dépend de la conception du système |
Tableau de bord PC ou application mobile disponible une fois configuré |
Expansion future |
Peut nécessiter un nouveau câblage |
Des nœuds et des passerelles peuvent être ajoutés selon les besoins |
L’essentiel n’est pas que les systèmes sans fil doivent remplacer la surveillance filaire dans chaque projet.
Au lieu de cela, LoRaWAN devient particulièrement utile lorsque le câblage, l'accès à l'alimentation, le déploiement à distance ou l'expansion future sont des préoccupations majeures du projet.
L'un des principaux arguments de vente de la solution de surveillance météorologique LoRaWAN est la réduction de la dépendance au câblage des signaux longue distance.
Les systèmes traditionnels peuvent nécessiter des câbles physiques reliant les points de surveillance à l'équipement d'acquisition.
Dans un système LoRaWAN, le capteur météorologique est connecté localement à un nœud LoRaWAN, tandis que la transmission de données longue distance entre le nœud et la passerelle se fait sans fil.
Cela signifie que les clients n'ont pas besoin de poser de longs câbles de signaux sur les terres agricoles, les routes, les chantiers de construction, les zones industrielles ou d'autres emplacements de surveillance distribués.
Pour les projets où les travaux d’excavation, d’acheminement des câbles ou de construction ne sont pas pratiques, cela peut simplifier considérablement le déploiement.
Il est particulièrement pertinent pour :
Terres agricoles
Vergers
Chantiers
Bords de route
Parcs industriels
Campus
Points de surveillance sur le terrain à distance
Une autre préoccupation courante des clients concerne l’alimentation électrique.
De nombreux sites de surveillance extérieurs ne disposent pas d’électricité secteur.
La solution BGT HYDROMET peut être configurée avec :
Nœuds alimentés par batterie
Nœuds alimentés à l'énergie solaire
Alimentation externe
Panneau solaire + batterie + contrôleur de charge
Un nœud alimenté par batterie peut être envisagé pour les capteurs à faible consommation et les sites sans alimentation secteur, tandis que les configurations alimentées par l'énergie solaire conviennent aux emplacements extérieurs de surveillance à long terme.
Cependant, il n’existe pas de chiffre fixe sur la durée de vie de la batterie qui s’applique à chaque projet.
La durée de vie de la batterie dépend de facteurs tels que :
Intervalle de rapport des données
Température ambiante
Consommation électrique du capteur
Conditions de fonctionnement
L’intervalle de reporting est particulièrement important.
Pour la plupart des projets de surveillance météorologique, un intervalle de rapport de 15 minutes est recommandé dans la documentation actuelle de la solution.
Un intervalle plus court, par exemple cinq minutes, peut être utilisé lorsque des mises à jour de données plus fréquentes sont nécessaires, mais des intervalles de reporting plus courts augmentent la consommation d'énergie et réduisent la durée de vie de la batterie.
C'est pourquoi les clients doivent confirmer à la fois la fréquence de données requise et les conditions d'alimentation disponibles avant de sélectionner la configuration finale du système.
La portée de communication est l’une des questions les plus fréquentes des clients qui envisagent de surveiller la météo sans fil.
Selon la documentation actuelle de la solution BGT HYDROMET, la distance de communication de référence typique est d'environ :
5 à 10 km en zones ouvertes
1 à 2 km en milieu urbain
La distance de transmission réelle dépend du terrain, des bâtiments, de la hauteur de l'antenne, de la position de la passerelle et des conditions environnantes.
Pour cette raison, la distance de communication ne doit pas être considérée comme une valeur fixe et garantie.
Pour les zones de surveillance plus vastes, des passerelles supplémentaires peuvent être installées pour étendre la couverture réseau.
La documentation actuelle de la solution indique également qu'une passerelle peut généralement prendre en charge des centaines de nœuds de capteurs LoRaWAN, bien que la capacité réelle du réseau doive être confirmée en fonction de la configuration du projet.
Cela rend LoRaWAN adapté aux projets où les points de surveillance sont répartis sur une zone relativement vaste.
Une installation correcte a un impact direct sur les mesures météorologiques et la communication LoRaWAN.
Le capteur météorologique doit généralement être installé dans un endroit ouvert et dégagé , à l'écart :
Bâtiments
Arbres
Murs
Autres obstacles majeurs
En tant que recommandation générale dans la documentation du projet fournie, la distance par rapport aux obstacles doit être au moins deux fois supérieure à la hauteur de l'obstacle.
Pour la passerelle LoRaWAN, la hauteur d'installation recommandée est d'environ 3 à 5 mètres.
La passerelle doit être tenue à l’écart de fortes sources d’interférences électromagnétiques telles que :
Lignes électriques à haute tension
Gros moteurs
L'antenne doit également avoir un champ de vision dégagé autant que possible.
Avant le déploiement final, le client peut d'abord placer le nœud du capteur à environ 3 à 5 mètres de la passerelle pour tester la communication.
Une fois la connexion confirmée, l'équipement de surveillance peut être déplacé vers son emplacement d'installation définitif.
C'est une autre question courante des clients, en particulier ceux qui ne disposent pas d'une équipe d'ingénierie météorologique dédiée.
Lors de l’utilisation de la passerelle et de la plateforme BGT HYDROMET, le processus d’installation de base sur le terrain est relativement simple.
Les travaux d'installation typiques comprennent :
Fixez le support de montage.
Installez le capteur météorologique.
Installez et alimentez le nœud LoRaWAN.
Confirmez que le nœud est dans la couverture de la passerelle.
Rejoignez l'appareil au réseau LoRaWAN.
Confirmez que les données sont correctement téléchargées.
Le processus complet de déploiement du projet décrit dans la documentation de la solution comprend la confirmation des exigences, la configuration de la solution, la préconfiguration avant expédition, l'installation sur site, l'adhésion au réseau, la vérification des données, ainsi que l'exploitation et la maintenance ultérieures.
Des conseils de déploiement et une assistance technique à distance peuvent également être fournis si nécessaire.
Cela rend le système particulièrement attractif pour les clients qui souhaitent éviter un câblage longue distance complexe et de nombreux travaux d'intégration sur site.
Pour les projets utilisant un serveur réseau LoRaWAN, le nœud doit être correctement intégré avant le début de la transmission normale des données.
La FAQ météorologique fournie décrit le processus d'initialisation suivant :
Entrez les de l'appareil informations d'identification OTAA sur le serveur réseau LoRaWAN.
Allumez l'appareil.
Lancez le processus d’adhésion au réseau.
Confirmez que l'appareil rejoint avec succès le réseau LoRaWAN.
Vérifiez qu'un paquet de données peut être transmis et reçu.
Pour la configuration de nœud actuelle décrite dans le matériel client, le commutateur rotatif peut être utilisé pour rejoindre le réseau et tester la transmission.
La procédure d'intégration exacte doit donc être suivie en fonction de la configuration du nœud et de la plate-forme fournie.
Pour les clients, le point important est que le capteur sans fil n'est pas simplement allumé et laissé sans gestion : l'intégration du réseau et la vérification des données font partie du processus de déploiement.
L'accès aux données à distance est l'un des principaux avantages de la solution complète LoRaWAN.
Lors de l'utilisation de la plateforme et de la passerelle BGT HYDROMET, les utilisateurs peuvent accéder aux données météorologiques via un tableau de bord PC et/ou une application mobile..
En fonction des exigences du projet, la plateforme peut prendre en charge :
Visualisation des données en temps réel
Courbes de données historiques
Surveillance de l'état de l'appareil
Exportation de données Excel ou CSV
Notification d'alarme, si configurée
Intégration avec la propre plateforme du client
Cela permet aux utilisateurs de surveiller plusieurs emplacements sur le terrain sans visiter physiquement chaque capteur.
Par exemple, un client agricole peut consulter les informations météorologiques à partir de points de surveillance distribués des terres agricoles, tandis qu'un client industriel ou de construction peut accéder aux données de surveillance de différentes zones du site.
Oui, l'intégration de la plateforme peut être discutée en fonction des exigences réelles du projet.
Certains clients possèdent déjà le leur :
Plateforme IdO
Système de gestion des données
Serveur réseau LoRaWAN
Infrastructure de passerelle
Dans ces situations, le projet n’a pas nécessairement besoin d’utiliser une toute nouvelle plateforme de données.
Cependant, avant la confirmation de la commande, plusieurs détails techniques doivent être confirmés, notamment :
Méthode de communication
Format des données
Exigences MQTT
Méthode d'intégration de plateforme
Fonctions API requises
Les fonctions API disponibles doivent être confirmées en fonction de la portée réelle du projet.
Il s’agit d’un facteur commercial important pour les intégrateurs de systèmes et les clients qui exploitent déjà leur propre infrastructure de surveillance.
La compatibilité est une autre question courante en matière d’achat B2B.
La FAQ météorologique fournie indique que les appareils LoRaWAN suivent le protocole LoRaWAN standard et peuvent être intégrés aux passerelles et serveurs réseau LoRaWAN grand public.
Si le client dispose déjà d'un réseau LoRaWAN, l'étape la plus importante consiste à confirmer les exigences de compatibilité et d'intégration avant de commander.
L'étude de cas note également spécifiquement que les clients peuvent déjà avoir leur propre :
Passerelle LoRaWAN
Serveur réseau
Plateforme de données
L'intégration des appareils et des données doit donc être discutée lors de la confirmation du projet plutôt que supposée après l'installation.
Les clients ne comparent pas seulement LoRaWAN à la surveillance filaire. Ils peuvent également se demander pourquoi chaque point de capteur ne devrait pas simplement utiliser le Wi-Fi ou la communication cellulaire.
Les matériaux de la solution météorologique positionnent la faible consommation d'énergie et la communication à longue portée comme des raisons importantes d'utiliser LoRaWAN dans la surveillance extérieure distribuée.
Ceci est particulièrement pertinent lorsque :
Les points de surveillance sont largement répartis.
L'alimentation secteur n'est pas disponible.
Un fonctionnement sur batterie ou solaire est requis.
Une communication sans fil longue distance est nécessaire.
L'installation d'équipements de communication cellulaire à chaque point de surveillance n'est pas souhaitable.
LoRaWAN peut permettre à plusieurs nœuds de capteurs de communiquer vers une passerelle, plutôt que d'exiger que chaque point de terrain fonctionne comme une connexion cellulaire indépendante.
Cependant, l'architecture de communication finale doit toujours être sélectionnée en fonction des conditions réelles du site du client, de la disponibilité du réseau, de l'alimentation électrique et des exigences du projet.
Le capteur typique utilisé dans la solution BGT HYDROMET actuelle est un capteur de température, d'humidité et de pression à persiennes..
Il mesure :
Température
Humidité
Pression atmosphérique
Le capteur communique via RS485 et est recommandé pour une utilisation avec un nœud LoRaWAN pour la transmission de données sans fil.
D'autres paramètres météorologiques peuvent également être sélectionnés en fonction des besoins du projet.
C'est pourquoi la première question lors de la configuration du projet ne doit pas simplement être « De combien de stations météorologiques avez-vous besoin ? »
Il devrait s'agir de :
Quels paramètres devez-vous réellement surveiller ?
Une partie importante de la configuration d'un système de surveillance météorologique LoRaWAN consiste à comprendre l'application réelle du client.
Avant de recommander une solution, les questions suivantes doivent être confirmées.
Où le système sera-t-il déployé ?
Par exemple:
Terres agricoles
Verger
Chantier
Zone urbaine
Route
Parc industriel
Localisation sur le terrain à distance
Quels paramètres doivent être mesurés ?
La solution standard peut surveiller la température, l'humidité et la pression atmosphérique, tandis que d'autres paramètres peuvent être sélectionnés en fonction du projet.
Combien d’emplacements de surveillance sont nécessaires ?
Cela affecte le nombre de capteurs et de nœuds LoRaWAN ainsi que la planification de la couverture de la passerelle.
L'alimentation secteur est-elle disponible ?
Dans la négative, le projet devrait-il utiliser :
Puissance de la batterie
Énergie solaire
Configuration panneau solaire + batterie
Quelle est la distance approximative entre les points de surveillance et la passerelle ?
Y a-t-il des bâtiments importants, des arbres, des différences de terrain ou d’autres obstacles ?
À quelle fréquence le client a-t-il besoin de données mises à jour ?
Par exemple:
Toutes les 5 minutes
Toutes les 15 minutes
Un autre intervalle spécifique au projet
Comment les données seront-elles utilisées ?
Par exemple:
Surveillance à distance
Analyse historique
Notification d'alarme
Référence opérationnelle
Intégration avec un autre système
Le client a-t-il besoin de la plateforme BGT HYDROMET, ou possède-t-il déjà sa propre plateforme ?
Dans quel pays ou région l’équipement sera-t-il utilisé ?
La configuration de fréquence LoRaWAN requise doit être confirmée avant l'expédition.
Y a-t-il des exigences locales en matière de certification ou d’importation à prendre en compte ?
Ces questions correspondent étroitement aux informations requises pour la configuration finale du projet.
Dans les terres agricoles, les environs des serres, les vergers et les zones d'irrigation, les données sur la température, l'humidité et la pression atmosphérique peuvent aider les utilisateurs à comprendre les conditions microclimatiques locales et à soutenir la gestion agricole.
Les données météorologiques peuvent soutenir la gestion de la sécurité, la surveillance environnementale et la planification des travaux liés aux conditions météorologiques sur les chantiers de construction.
Le système peut être installé dans les parcs, les rues, les campus, les communautés résidentielles et les installations publiques pour collecter des données météorologiques et environnementales de base.
Les données météorologiques peuvent faciliter l'évaluation de l'état des routes, l'alerte précoce et la gestion des transports, en particulier dans les zones touchées par le brouillard, la pluie, les changements de température ou les vents forts.
La surveillance météorologique distribuée peut prendre en charge la surveillance environnementale, la gestion de la sécurité ou la référence du fonctionnement des équipements dans les parcs industriels.
Pour les sites extérieurs dépourvus d’infrastructure électrique ou de communication pratique, la solution LoRaWAN fournit une méthode de surveillance sans fil pratique.
LoRaWAN n'est pas automatiquement la meilleure option pour chaque projet de surveillance météorologique.
Un système filaire peut encore être pratique lorsque :
Les points de surveillance sont concentrés sur une petite zone.
L'installation des câbles est facile.
Une alimentation secteur stable est déjà disponible.
L'infrastructure filaire existante peut être réutilisée.
La communication sans fil n’offre aucun avantage significatif en matière de déploiement.
Le choix doit donc être basé sur les conditions réelles du site plutôt que de supposer que le sans fil est toujours préférable.
Pour les projets distants, extérieurs ou distribués, LoRaWAN offre cependant plusieurs avantages pratiques évidents :
Câblage longue distance réduit
Installation flexible sur le terrain
Fonctionnement à faible consommation
Options de batterie et d’énergie solaire
Transmission sans fil longue portée
Accès aux données à distance
Déploiement de plusieurs points de surveillance
Intégration de plateforme flexible
Le choix entre LoRaWAN et la surveillance météorologique filaire dépend de l'environnement du projet, des conditions d'alimentation, des exigences de communication, du nombre de points de surveillance et des exigences de la plate-forme de données.
La surveillance filaire traditionnelle peut rester pratique là où les capteurs sont concentrés et où l'alimentation et le câblage sont faciles à fournir.
Pour les sites de surveillance distants, extérieurs ou largement distribués, une solution de surveillance météorologique basée sur LoRaWAN peut réduire les besoins de câblage longue distance et offrir une plus grande flexibilité pour le déploiement à faible consommation, l'accès aux données à distance et l'expansion future.
La solution BGT HYDROMET combine :
Capteur météorologique + nœud LoRaWAN + passerelle LoRaWAN + plateforme cloud/plateforme client
en un seul programme de suivi pratique.
Au lieu de vendre uniquement un capteur météorologique, la solution couvre le processus de surveillance complet : de la détection environnementale et de l'acquisition de données RS485 à la transmission sans fil, en passant par la communication par passerelle et la gestion des données à distance.
Pour les clients évaluant un projet de surveillance météorologique sans fil, l'étape suivante la plus importante consiste à confirmer les paramètres de surveillance, le nombre de sites, l'environnement d'installation, les conditions d'alimentation, la distance de communication, l'intervalle de rapport, la fréquence LoRaWAN et les exigences de la plate-forme avant de sélectionner la configuration finale.