Vues : 0 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2026-08-20 Origine : Site
UN Le système de surveillance météorologique LoRaWAN, également appelé ici solution de surveillance météorologique basée sur LoRaWAN , est un système sans fil conçu pour collecter, transmettre et gérer des données météorologiques à partir d'emplacements de surveillance extérieurs ou distribués.
Il est particulièrement adapté aux projets dans lesquels les points de surveillance sont répartis sur une vaste zone, où le câblage longue distance est difficile ou où l'alimentation secteur et l'accès au réseau ne sont pas facilement disponibles.
Dans la solution BGT HYDROMET, l'architecture complète du système est composée de :
Capteur météorologique + nœud LoRaWAN + passerelle LoRaWAN + plateforme cloud/plateforme client
Le capteur météorologique mesure des paramètres environnementaux tels que la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Un nœud LoRaWAN lit les données du capteur via la communication RS485 et les transmet sans fil à une passerelle LoRaWAN. La passerelle transmet ensuite les données vers la plateforme cloud ou vers le propre système du client pour une visualisation et une gestion à distance.
Cette architecture constitue un moyen pratique de créer un réseau de surveillance météorologique sans fil sans recourir au câblage de signaux longue distance.
La surveillance météorologique est largement utilisée dans l'agriculture, les villes intelligentes, la surveillance environnementale, les parcs industriels, la surveillance météorologique routière, la surveillance des campus et les projets sur le terrain éloignés.
Cependant, de nombreux points de surveillance sont installés à l’extérieur ou répartis sur plusieurs sites. Dans ces environnements, les clients peuvent être confrontés à plusieurs défis :
Le câblage longue distance est difficile ou coûteux.
L’alimentation secteur peut ne pas être disponible.
Les emplacements de surveillance peuvent être largement répartis.
Les données météorologiques doivent être consultées à distance.
Plusieurs points de surveillance peuvent être nécessaires à différents endroits.
Les clients peuvent déjà disposer de leur propre passerelle LoRaWAN, serveur réseau ou plateforme de données.
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, en particulier lorsque plusieurs points de surveillance sont impliqués.
Une solution de surveillance météorologique basée sur LoRaWAN répond à ces défis en combinant la détection environnementale, la transmission sans fil, la communication par passerelle et l'accès à la plate-forme en un seul système.
Une solution typique de surveillance météorologique sans fil BGT HYDROMET comprend quatre parties principales.
Le capteur météorologique est chargé de collecter les données météorologiques du site de surveillance.
Une option typique est un capteur de température, d'humidité et de pression à persiennes..
Ce capteur mesure :
Température
Humidité
Pression atmosphérique
La conception du boîtier à persiennes aide à protéger les éléments de détection de la lumière directe du soleil et des éclaboussures de pluie tout en permettant la circulation de l'air pour les mesures environnementales.
Le capteur utilise la communication RS485 et est recommandé pour une utilisation avec un nœud LoRaWAN pour la transmission de données sans fil.
En fonction des exigences du projet, d'autres paramètres météorologiques peuvent également être sélectionnés lors de la configuration du système.
Le nœud LoRaWAN connecte le capteur météorologique au réseau sans fil.
Il collecte les données du capteur RS485 et transmet ces données sans fil via LoRaWAN.
Selon les exigences du projet, SN100-WSQ ou SN200-WSQ peuvent être sélectionnés.
Pour les emplacements de surveillance extérieurs où l'alimentation secteur n'est pas disponible, un nœud LoRaWAN alimenté par l'énergie solaire peut également être utilisé.
Avant de confirmer la configuration finale, la compatibilité des capteurs doit être vérifiée, notamment :
Communication RS485
Tension de fonctionnement appropriée
Faible consommation d'énergie
Sortie de données stable peu de temps après la mise sous tension
Ces facteurs aident à déterminer si le capteur et le nœud peuvent fonctionner correctement ensemble dans un système de surveillance à faible consommation.
La passerelle LoRaWAN reçoit les données sans fil des nœuds de terrain et les transmet vers le réseau et la plateforme de données.
Les passerelles intérieures ou extérieures peuvent être sélectionnées en fonction de l'environnement d'installation réel.
La passerelle constitue donc un élément de communication important entre les appareils de surveillance sur le terrain et le système de données de niveau supérieur.
Une fois que la passerelle a reçu les données des nœuds LoRaWAN, les données peuvent être téléchargées sur une plateforme cloud ou un système client.
Lorsqu'ils utilisent la plateforme et la passerelle BGT HYDROMET, les clients peuvent accéder aux données via un tableau de bord PC ou une application mobile.
Selon la configuration 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 telles qu'Excel ou CSV
Notification d'alarme, si configurée
Intégration avec la propre plateforme du client, en fonction des exigences du projet
Si un client dispose déjà d'une plate-forme existante, la méthode de communication requise, le format de données, les exigences MQTT et les détails d'intégration doivent être confirmés avant la confirmation de la commande. Les fonctions de l'API doivent également être confirmées en fonction de la portée réelle du projet.
Le flux de données complet est simple.
Le capteur météorologique est installé sur le lieu de surveillance.
Pour le capteur à persiennes standard, le système peut collecter des données de température, d'humidité et de pression atmosphérique.
Le capteur doit généralement être installé dans un endroit ouvert et dégagé, loin des bâtiments, arbres, murs et autres obstacles pouvant affecter la mesure environnementale.
Le nœud LoRaWAN communique avec le capteur météorologique via RS485.
Il acquiert les lectures du capteur et les prépare pour la transmission sans fil.
Le nœud transmet sans fil les données météorologiques collectées via le réseau LoRaWAN.
Cela réduit le besoin de câblage de signaux longue distance entre les points de surveillance et le centre de surveillance.
La passerelle LoRaWAN reçoit les données de terrain et les transmet vers la plateforme cloud ou le serveur client.
Les utilisateurs peuvent alors visualiser :
Données météorologiques en temps réel
Documents historiques
Tendances des données
État de l'appareil
via un tableau de bord PC ou une application mobile.
Le chemin complet des données peut donc être résumé comme suit :
Capteur météorologique → Nœud LoRaWAN → Passerelle LoRaWAN → Plateforme de données
Étant donné que le système utilise la communication sans fil LoRaWAN, les câbles de signal longue distance ne sont pas nécessaires entre les capteurs et le centre de surveillance.
Cela peut réduire les besoins de câblage et simplifier l'installation, en particulier pour les projets extérieurs distribués.
Le nœud LoRaWAN est conçu pour un fonctionnement à faible consommation.
Selon les conditions du site, le système peut utiliser :
Puissance de la batterie
Énergie solaire
Alimentation externe
Pour les applications où le capteur nécessite un temps de mise sous tension plus long ou une consommation d'énergie plus élevée, une configuration de panneau solaire, de batterie et de contrôleur de charge peut également être envisagée.
Selon la documentation actuelle de la solution, la distance de communication de référence typique est d'environ 5 à 10 km dans les zones ouvertes et de 1 à 2 km en environnement urbain..
La portée de transmission réelle peut varier en fonction des bâtiments, du terrain, de la hauteur de l'antenne et des conditions environnantes.
Le système peut être déployé dans des emplacements extérieurs tels que des terres agricoles, des chantiers de construction, des parcs, des bords de route, des campus, des réservoirs, des zones industrielles et d'autres emplacements de surveillance distants.
Les données météorologiques peuvent être téléchargées sur une plateforme et consultées à distance via un tableau de bord PC ou une application mobile.
Les utilisateurs peuvent surveiller les informations en temps réel, les tendances historiques et l'état des appareils sans avoir besoin de visiter chaque point de surveillance.
Un réseau LoRaWAN peut prendre en charge plusieurs nœuds de capteurs via une seule passerelle.
Selon la documentation actuelle de la solution BGT HYDROMET, une passerelle peut généralement prendre en charge des centaines de nœuds de capteurs LoRaWAN. La capacité réelle doit toujours être confirmée en fonction de la configuration du projet, y compris le nombre de nœuds, l'intervalle de reporting, le volume de données et les conditions du site.
Pour les projets plus importants, des passerelles supplémentaires peuvent être ajoutées pour étendre la couverture réseau.
Le plan de fréquences LoRaWAN pris en charge doit être sélectionné en fonction du pays ou de la région de destination et des exigences locales.
La documentation actuelle de la solution BGT HYDROMET répertorie les options courantes, notamment :
UE868
US915 / US902
AS923
AU915
La configuration finale de la fréquence doit être confirmée avant l'expédition.
Ceci est important car la bande de fréquence appropriée dépend de l’endroit où le système sera réellement déployé.
L'intervalle de reporting affecte à la fois la vitesse de rafraîchissement des données et la consommation d'énergie.
Pour la plupart des projets de surveillance météorologique, la documentation recommande un intervalle de rapport de 15 minutes.
Un intervalle plus court, par exemple cinq minutes, peut être sélectionné lorsque des mises à jour plus fréquentes sont requises. Cependant, des intervalles de reporting plus courts augmentent la consommation d'énergie et peuvent réduire la durée de vie de la batterie.
L'intervalle de rapport final doit donc être sélectionné en fonction de l'objectif de surveillance, de la méthode d'alimentation électrique et de la durée de vie prévue de la batterie.
La solution convient à plusieurs applications de surveillance extérieure et distribuée.
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.
Sur les chantiers de construction, les données météorologiques peuvent soutenir la gestion de la sécurité, la surveillance environnementale et la planification des travaux liés aux conditions météorologiques.
La solution peut être utilisée dans les parcs urbains, les rues, les campus, les communautés résidentielles et les installations publiques pour collecter des données environnementales et météorologiques 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.
Les parcs industriels peuvent utiliser la surveillance météorologique distribuée pour la gestion de la sécurité, la surveillance environnementale ou la référence du fonctionnement des équipements.
Pour les emplacements extérieurs dépourvus d’infrastructure électrique ou de communication pratique, une solution basée sur LoRaWAN fournit une méthode de surveillance sans fil pratique.
La configuration finale du système ne doit pas être sélectionnée uniquement par modèle de produit.
Avant de configurer un projet, plusieurs exigences doivent être confirmées, notamment :
Paramètres de surveillance requis
Nombre de points de surveillance
Distance de communication
Environnement d'installation
Conditions d'alimentation électrique
Environnement d'installation de la passerelle
Exigences de la plate-forme
Pays ou région de destination
Bande de fréquence LoRaWAN requise
La configuration finale doit être confirmée en fonction des conditions réelles du projet.
Un processus de déploiement de projet typique comprend :
Confirmation des besoins
Configuration des solutions
Pré-configuration avant expédition
Installation sur site
Rejoindre le réseau et vérifier les données
Exploitation et entretien
Pour configurer correctement la solution, les clients doivent fournir des informations clés sur le projet telles que :
Emplacement d'installation et scénario d'application
Paramètres de surveillance requis
Nombre de points de surveillance
Installation intérieure ou extérieure
Disponibilité de l'alimentation secteur
Exigences en matière de batterie ou d'énergie solaire
Intervalle de déclaration des données prévu
Distance approximative entre les nœuds et la passerelle
Exigence de passerelle intérieure ou extérieure
Pays ou région de destination
Bande de fréquence LoRaWAN requise
Exigences d'intégration de la plateforme
Exigences de notification d'alarme
Exigences locales en matière de certification ou d'importation
La fourniture de ces informations permet de déterminer le capteur, le nœud LoRaWAN, la passerelle, la méthode d'alimentation électrique et la configuration d'accès aux données appropriés.
Un système de surveillance météorologique LoRaWAN combine la détection météorologique, l'acquisition de données, la communication sans fil, la transmission par passerelle et l'accès aux données à distance en une seule solution de surveillance pratique.
Plutôt que de fournir uniquement un capteur autonome, le système connecte le capteur météorologique à un nœud LoRaWAN, une passerelle et une plate-forme de données afin que les données météorologiques puissent être collectées à partir de sites de surveillance extérieurs et visualisées à distance.
Pour des applications telles que l'agriculture, les chantiers de construction, les villes intelligentes, les parcs industriels, la surveillance météorologique routière et la surveillance de terrain à distance, cette architecture peut réduire les besoins de câblage, prendre en charge le déploiement par batterie ou à énergie solaire et faciliter l'extension des points de surveillance en fonction des exigences du projet.
La solution BGT HYDROMET n'est donc pas seulement un produit de capteur météorologique, mais un package complet de surveillance IoT conçu pour aider les clients à collecter, transmettre et gérer plus efficacement les données météorologiques.
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