ဘလော့များ
သင်သည် ဤနေရာတွင် ရှိနေသည်- အိမ် / သတင်း / ဘလော့များ / LoRaWAN နှင့် ကြိုးမဲ့ မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ခြင်း- အဝေးထိန်းဆိုဒ်များအတွက် ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသနည်း။

LoRaWAN နှင့် Wired Weather Monitoring- အဝေးထိန်းဆိုဒ်များအတွက် ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-18 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ကြေးနန်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုကို မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ရေး ပရောဂျက်များသည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေထုဖိအားနှင့် ပြင်ပ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော နေရာများမှ အခြားသော မိုးလေဝသ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပရောဂျက်များစွာအတွက် သင့်လျော်သောအာရုံခံကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာမည်ကဲ့သို့ ပို့လွှတ်မည်၊ နယ်ပယ်ကိရိယာများကို ပါဝါမည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း၊ ခရီးဝေး ကေဘယ်ကြိုးများ လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အချက်မည်မျှ လိုအပ်သည်နှင့် သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာကို အဝေးမှ မည်သို့ဝင်ရောက်မည်ကို ဖောက်သည်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

သမားရိုးကျ ကြိုးမဲ့ ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ရေး စနစ်များသည် အများအားဖြင့် ခရီးဝေး ကေဘယ်ကြိုးများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ဆောက်မှု၊ ဒေတာ ရယူမှု ကိရိယာများနှင့် ဆိုက်တွင်း ပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေပြီး စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များ အပြင်ဘက်၊ အဝေးထိန်း သို့မဟုတ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေသည့်အခါတွင် အသုံးပြုမှု ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။

LoRaWAN အခြေပြု ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာများ၊ LoRaWAN nodes၊ ဂိတ်ဝေးများနှင့် ဒေတာပလပ်ဖောင်းများကို ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ရေးဗိသုကာအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အခြားသောချဉ်းကပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ထို့ကြောင့် LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်မှုအား ရိုးရာကြိုးတပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း၊ ၎င်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင် အဝေးမှဆိုက်များအတွက် ပိုသင့်လျော်သနည်း။

ရိုးရာကြိုးမဲ့ မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ

ကြိုးတပ်မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကွင်းဆင်းအာရုံခံကိရိယာများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးများမှတစ်ဆင့် ဒေတာရယူခြင်း သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်ကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။

ပရောဂျက်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်-

  • အကွက်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကြားရှိ အချက်ပြကြိုးများ

  • ပါဝါကြိုးများ သို့မဟုတ် ဆိုက်အတွင်း ဓာတ်အားတည်ဆောက်ခြင်း။

  • ဒေတာရယူခြင်းကိရိယာများ

  • ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း

  • ဆိုက်စနစ် ပေါင်းစပ်မှု

  • စောင့်ကြည့်ရေးအချက်အသစ်များထည့်သည့်အခါ အပိုကြိုးများ

စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားပြီး ဓာတ်အားနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများ တပ်ဆင်မှုနှစ်ခုလုံးကို အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောအခါတွင် ဤနည်းလမ်းကို လက်တွေ့ကျနိုင်သည်။

သို့သော်လည်း ဝေးလံခေါင်သီသော မိုးလေဝသ စောင့်ကြည့်ရေး ပရောဂျက်များတွင် မတူညီသော အခြေအနေများ ရှိတတ်သည်။

ဝယ်ယူသူတစ်ဦးသည် လယ်ယာမြေ၊ လမ်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ စက်မှုပန်းခြံများ၊ ကျောင်းဝင်းများ သို့မဟုတ် အခြားပြင်ပနေရာများတွင် အာရုံခံကိရိယာများ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပင်မပါဝါမရှိနိုင်ပါ၊ ခရီးဝေးဝိုင်ယာကြိုးများသည် စျေးကြီးသည် သို့မဟုတ် အဆင်မပြေနိုင်သည့်အပြင် အသုံးပြုသူများသည် စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များစွာမှ ဒေတာများကို အဝေးမှ ရယူရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

ဤအခြေအနေများသည် ကြိုးမဲ့မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အထူးအသုံးဝင်သော အခြေအနေများဖြစ်သည်။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။

使用场景.png

တစ် LoRaWAN ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် ကွင်းပြင်စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များမှ တံခါးပေါက်နှင့် ဒေတာပလပ်ဖောင်းဆီသို့ မိုးလေဝသအချက်အလက်ကို ပေးပို့ရန်အတွက် ကြိုးမဲ့ LoRaWAN ဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုသည်။

BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်သည် အောက်ပါအခြေခံဗိသုကာကိုအသုံးပြုသည်-

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ + LoRaWAN Node + LoRaWAN ဂိတ်ဝေး + တိမ်တိုက်ပလပ်ဖောင်း / ဝယ်ယူသူပလပ်ဖောင်း

ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတွင်၊ မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသည် LoRaWAN node တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို တိုင်းတာသည်။

  • အပူချိန်

  • စိုထိုင်းဆ

  • လေထုဖိအား

LoRaWAN node သည် RS485 ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်အာရုံခံကိရိယာဒေတာကိုစုဆောင်းပြီး LoRaWAN ဂိတ်ဝေးသို့ကြိုးမဲ့ဖြင့်ပေးပို့သည်။

ထို့နောက် တံခါးပေါက်သည် ဒေတာများကို cloud ပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ဆီသို့ ပေးပို့သည်။

၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဒေတာလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်-

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ → RS485 → LoRaWAN Node → LoRaWAN ဂိတ်ဝေး → ဒေတာပလပ်ဖောင်း

连接示意图.jpg

သီးသန့်ရာသီဥတုအာရုံခံကိရိယာကိုသာ ဝယ်ယူမည့်အစား သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ရေးပက်ကေ့ဂျ်ကို ပြီးပြည့်စုံသော ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ရေးပက်ကေ့ချ်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

LoRaWAN နှင့် Wired Weather စောင့်ကြည့်ခြင်း

ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုကြားတွင် အဓိကကွာခြားချက်မှာ နယ်ပယ်ဒေတာပေးပို့ပုံနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များအား မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုပုံတို့ဖြစ်သည်။

နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

ကြိုးတပ် ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ရေး

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေး

ဒေတာပေးပို့ခြင်း။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြကြိုးများ

ကြိုးမဲ့ LoRaWAN ဂီယာ

ခရီးဝေး ကြိုးသွယ်တန်းခြင်း။

လိုအပ်တတ်သည်။

အကွက်အမှတ်များနှင့် ဂိတ်ဝေးကြားတွင် လျှော့ချထားသည်။

အဝေးထိန်းစနစ်

ထပ်ဆောင်းဆောက်လုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

ဖြန့်ဝေထားသော ပြင်ပစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။

ပါဝါရွေးချယ်မှုများ

ဆိုက်အခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ် မူတည်

ဘက်ထရီ၊ နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် ပြင်ပပါဝါ ရွေးချယ်မှုများ

စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များစွာ

အပိုကြိုးတပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

ကြိုးမဲ့ node အများအပြားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

အဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်

စနစ်ဒီဇိုင်းပေါ် မူတည်

ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားသည့်အခါ PC ဒက်ရှ်ဘုတ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်ကို ရရှိနိုင်သည်။

အနာဂတ် ချဲ့ထွင်ခြင်း။

ကြိုးအသစ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။

Node နှင့် gateway များကို လိုအပ်သလို ထည့်နိုင်သည်။

အဓိကအချက်မှာ ပရောဂျက်တိုင်းတွင် ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ကြိုးမဲ့စနစ်များဖြင့် အစားထိုးသင့်သည်မဟုတ်ပါ။

ယင်းအစား၊ LoRaWAN သည် ဝါယာကြိုးများ၊ ပါဝါဝင်ရောက်မှု၊ အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဖြန့်ကျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အနာဂတ်ချဲ့ထွင်မှုတို့သည် အဓိကပရောဂျက်အတွက် စိုးရိမ်မှုများဖြစ်သည့်အတွက် အထူးတန်ဖိုးရှိလာပါသည်။

1. LoRaWAN သည် ခရီးဝေးကေဘယ်လ်ကြိုးကို လျှော့ချပေးသည်။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ အဓိကအရောင်းရဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ ခရီးဝေးအချက်ပြ ကြိုးတပ်ခြင်းအပေါ် မှီခိုမှုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။

သမားရိုးကျစနစ်များသည် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်နေရာများမှ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုအထိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကေဘယ်ကြိုးများ လိုအပ်နိုင်သည်။

LoRaWAN စနစ်တွင်၊ မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာသည် LoRaWAN node နှင့် ဒေသအလိုက် ချိတ်ဆက်ထားပြီး node နှင့် gateway အကြား ခရီးဝေးဒေတာ ထုတ်လွှင့်မှုသည် ကြိုးမဲ့ဖြစ်သည်။

ဆိုလိုသည်မှာ သုံးစွဲသူများသည် လယ်ယာမြေ၊ လမ်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ စက်မှုနယ်မြေများ သို့မဟုတ် အခြားဖြန့်ဝေထားသော စောင့်ကြည့်ရေးနေရာများတွင် ရှည်လျားသော အချက်ပြကေဘယ်ကြိုးများကို ချထားရန် မလိုအပ်ပါ။

တူးဖော်ခြင်း၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အဆင်မပြေသည့် ပရောဂျက်များအတွက်၊ ၎င်းသည် ဖြန့်ကျက်မှုကို သိသိသာသာ ရိုးရှင်းစေသည်။

၎င်းသည် အထူးသက်ဆိုင်သည်-

  • လယ်ယာမြေ

  • ဥယျာဉ်ခြံများ

  • ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်များ

  • လမ်းဘေး

  • စက်မှုပန်းခြံများ

  • ကျောင်းခွဲများ

  • ဝေးလံခေါင်သီသောကွင်းပြင်စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များ

2. LoRaWAN သည် Low-Power Remote Monitoring ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

ဖောက်သည်များ၏နောက်ထပ်စိုးရိမ်မှုသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြစ်သည်။

ပြင်ပစောင့်ကြည့်ရေးနေရာအများအပြားတွင် ပင်မလျှပ်စစ်မီးမရရှိပါ။

BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်အား အောက်ပါတို့နှင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

  • ဘက်ထရီပါဝါသုံး ဆုံမှတ်များ

  • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆုံမှတ်များ

  • ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှု

  • ဆိုလာပြား + ဘက်ထရီ + အားသွင်းကိရိယာ

ပင်မပါဝါမရှိသော ပါဝါမရှိသော အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ဆိုဒ်များအတွက် ဘက်ထရီပါဝါသုံး node ကို စဉ်းစားနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများသည် ပြင်ပရေရှည်စောင့်ကြည့်သည့်နေရာများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

သို့သော်လည်း ပရောဂျက်တိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုံသေဘက်ထရီသက်တမ်း ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုမျှမရှိပါ။

ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် အောက်ပါအချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်-

  • ဒေတာအစီရင်ခံခြင်းကြားကာလ

  • ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်

  • အာရုံခံပါဝါသုံးစွဲမှု

  • လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ

အစီရင်ခံခြင်းကြားကာလသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးပရောဂျက်အများစုအတွက်၊ 15 မိနစ်အစီရင်ခံသည့်ကြားကာလကို အကြံပြုထားသည် ။ လက်ရှိဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းတွင်

မကြာခဏ ဒေတာအပ်ဒိတ်များ လိုအပ်သည့်အခါ ငါးမိနစ်ကဲ့သို့သော ပိုတိုသောကြားကာလကို သုံးနိုင်သော်လည်း တိုတောင်းသော အစီရင်ခံမှုကြားကာလများသည် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို တိုးစေပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် နောက်ဆုံးစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို မရွေးချယ်မီ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်သော ဒေတာကြိမ်နှုန်းနှင့် ရရှိနိုင်သော ပါဝါအခြေအနေနှစ်ခုလုံးကို အတည်ပြုသင့်ပါသည်။

3. LoRaWAN မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာများ မည်မျှအထိ ထုတ်လွှင့်နိုင်သနည်း။

ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးသည် ကြိုးမဲ့ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် သုံးစွဲသူများထံမှ အသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။

လက်ရှိ BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းအရ၊ ပုံမှန်ရည်ညွှန်းဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်-

  • ပွင့်လင်းသောနေရာများတွင် 5-10 ကီလိုမီတာ

  • မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင် 1-2 ကီလိုမီတာ

အမှန်တကယ် ဂီယာအကွာအဝေးသည် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ အဆောက်အဦများ၊ အင်တင်နာအမြင့်၊ တံခါးပေါက်အနေအထားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ထို့ကြောင့်၊ ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေးကို ပုံသေအာမခံချက်တန်ဖိုးအဖြစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။

ပိုကြီးသော စောင့်ကြည့်ရေးဧရိယာများအတွက် ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် နောက်ထပ်တံခါးပေါက်များကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။

လက်ရှိဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းတွင် gateway တစ်ခုသည် LoRaWAN sensor node ရာနှင့်ချီကို ယေဘူယျအားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်၊ သို့သော် အမှန်တကယ် network capacity ကို project configuration အရ အတည်ပြုသင့်ပါသည်။

၎င်းသည် LoRaWAN သည် အတော်အတန်ကြီးမားသော ဧရိယာအနှံ့ စောင့်ကြည့်ရေးမှတ်ချက်များကို ဖြန့်ဝေသည့် ပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။

4. Sensor နှင့် Gateway ကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်သင့်သနည်း။

မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုသည် မိုးလေဝသတိုင်းတာမှုနှင့် LoRaWAN ဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုလုံးအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အာရုံခံကိရိယာအား ယေဘုယျအားဖြင့် တပ်ဆင်သင့်သည် အဖွင့်နှင့် အတားအဆီးမရှိသောနေရာတွင် -

  • အဆောက်အဦများ

  • သစ်ပင်များ

  • နံရံများ

  • အခြားအဓိကအတားအဆီး

ပံ့ပိုးပေးထားသော ပရောဂျက်စာရွက်စာတမ်းများတွင် ယေဘူယျအကြံပြုချက်အနေဖြင့်၊ အတားအဆီးများနှင့် အကွာအဝေးသည် အတားအဆီး၏အမြင့်ထက် အနည်းဆုံးနှစ်ဆဖြစ်သင့်သည်။

LoRaWAN တံခါးပေါက်အတွက် အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှုအမြင့်မှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3-5 မီတာ ဖြစ်သည်။.

တံခါးပေါက်အား ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့်-

  • ဗို့အားမြင့် ဓာတ်အားလိုင်းများ

  • မော်တာကြီးများ

အင်တင်နာတွင် တတ်နိုင်သမျှ အတားအဆီးမဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုလည်း ရှိသင့်သည်။

နောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်းမပြုမီ၊ သုံးစွဲသူသည် ခန့်အကွာတွင် အာရုံခံ node ကို ဦးစွာထားနိုင်သည် ။ တံခါးပေါက်မှ 3-5 မီတာ ဆက်သွယ်မှုစမ်းသပ်ရန်အတွက်

ချိတ်ဆက်မှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာအား ၎င်း၏နောက်ဆုံးတပ်ဆင်တည်နေရာသို့ ရွှေ့နိုင်သည်။

5. LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ် တပ်ဆင်ရန် ခက်ခဲပါသလား။

အထူးသဖြင့် မိုးလေဝသ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ မရှိသေးသော ဖောက်သည်များထံမှ နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

BGT HYDROMET တံခါးပေါက်နှင့် ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုသောအခါ၊ အခြေခံအကွက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။

ရိုးရိုးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်-

  1. တပ်ဆင်ခြင်းကွင်းကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။

  2. မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ပါ။

  3. LoRaWAN node ကို ထည့်သွင်းပြီး ပါဝါဖွင့်ပါ။

  4. node သည် gateway coverage အတွင်းတွင် ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပါ။

  5. စက်ပစ္စည်းကို LoRaWAN ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။

  6. ဒေတာကို မှန်ကန်စွာ အပ်လုဒ်လုပ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။

ဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော ပရောဂျက်အပြည့်အစုံ ဖြန့်ကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုအပ်ချက်အတည်ပြုချက်၊ ဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆိုက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဒေတာအတည်ပြုခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဖြန့်ကျက်လမ်းညွှန်မှုနှင့် အဝေးထိန်းနည်းပညာအကူအညီများကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။

၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော ခရီးဝေးဝိုင်ယာကြိုးများကို ရှောင်ရှားလိုသော ဖောက်သည်များအတွက် စနစ်အား အထူးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။

6. တပ်ဆင်ပြီးနောက် မည်သည့်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုကို လိုအပ်သနည်း။

LoRaWAN ကွန်ရက်ဆာဗာကို အသုံးပြုသည့် ပရောဂျက်များအတွက်၊ ပုံမှန်ဒေတာ ထုတ်လွှင့်ခြင်းမစတင်မီ node ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်သည်။

ပံ့ပိုးပေးထားသော မိုးလေဝသဆိုင်ရာ FAQ တွင် အောက်ပါ ကနဦးစတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ပြသည်-

  • စက်ပစ္စည်း၏ OTAA အထောက်အထားများကို LoRaWAN ကွန်ရက်ဆာဗာထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။

  • စက်ကို ပါဝါဖွင့်ပါ။

  • ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ပါ။

  • စက်ပစ္စည်းသည် LoRaWAN ကွန်ရက်သို့ အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။

  • ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို ပို့နိုင်ပြီး လက်ခံနိုင်သည်ကို စစ်ဆေးပါ။

ဖောက်သည်ပစ္စည်းတွင်ဖော်ပြထားသော လက်ရှိ node ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက်၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် rotary switch ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ပေးထားသော node နှင့် platform configuration အရ အတိအကျ onboarding လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို လိုက်နာသင့်သည်။

ဖောက်သည်များအတွက်၊ အရေးကြီးသောအချက်မှာ ကြိုးမဲ့အာရုံခံကိရိယာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖွင့်ပြီး စီမံထားခြင်းမရှိဘဲ ချန်ထားခြင်းဖြစ်သည်- ကွန်ရက်စတင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဒေတာအတည်ပြုခြင်းတို့သည် ဖြန့်ကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

7. ဝယ်ယူသူများသည် မိုးလေဝသဒေတာကို အဝေးမှ မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။

Remote data access သည် ပြီးပြည့်စုံသော LoRaWAN ဖြေရှင်းချက်၏ အဓိက အားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

BGT HYDROMET ပလပ်ဖောင်းနှင့် တံခါးပေါက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ အသုံးပြုသူများသည် PC ဒက်ရှ်ဘုတ် နှင့်/သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ် မှတစ်ဆင့် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်.

ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ပလပ်ဖောင်းသည် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်-

  • အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာကြည့်ရှုခြင်း။

  • သမိုင်းအချက်အလက် ကောက်ကြောင်းများ

  • စက်ပစ္စည်း အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။

  • Excel သို့မဟုတ် CSV ဒေတာတင်ပို့ခြင်း။

  • ပြင်ဆင်ပြီးပါက နှိုးစက်သတိပေးချက်

  • ဖောက်သည်၏ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း။

၎င်းသည် အသုံးပြုသူများအား အာရုံခံကိရိယာတိုင်းသို့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မလည်ပတ်ဘဲ အကွက်ပေါင်းများစွာကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ စိုက်ပျိုးရေးဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ဖြန့်ဝေထားသော လယ်မြေစောင့်ကြည့်ရေးအချက်များမှ မိုးလေဝသအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး စက်မှု သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးဖောက်သည်သည် ဆိုက်၏ မတူညီသောနေရာများမှ စောင့်ကြည့်ဒေတာကို ရယူနိုင်သည်။

8. စနစ်သည် သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ပိုင်ပလပ်ဖောင်းသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ပလက်ဖောင်းပေါင်းစည်းမှုကို အမှန်တကယ်ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

အချို့သော ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်-

  • IoT ပလပ်ဖောင်း

  • ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

  • LoRaWAN ကွန်ရက်ဆာဗာ

  • Gateway အခြေခံအဆောက်အဦ

ဤအခြေအနေများတွင် ပရောဂျက်သည် လုံးဝဒေတာပလပ်ဖောင်းကို လုံးဝအသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။

သို့သော် အမိန့်အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ၊ အပါအဝင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်-

  • ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း

  • ဒေတာဖော်မတ်

  • MQTT လိုအပ်ချက်များ

  • ပလပ်ဖောင်းပေါင်းစည်းမှုနည်းလမ်း

  • လိုအပ်သော API လုပ်ဆောင်ချက်များ

ရရှိနိုင်သော API လုပ်ဆောင်ချက်များကို အမှန်တကယ် ပရောဂျက်နယ်ပယ်အလိုက် အတည်ပြုသင့်သည်။

၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စောင့်ကြည့်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံကို လုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်သော စနစ်ပေါင်းစည်းသူများနှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် အရေးကြီးသော အရောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုဖြစ်သည်။

9. Sensor သည် အခြားသော LoRaWAN Gateway များနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။

လိုက်ဖက်ညီမှုသည် နောက်ထပ် အသုံးများသော B2B ဝယ်ယူမှုမေးခွန်းဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးပေးထားသော မိုးလေဝသဆိုင်ရာ FAQ တွင် LoRaWAN စက်များသည် စံ LoRaWAN ပရိုတိုကောကို လိုက်နာပြီး ပင်မရေစီးကြောင်း LoRaWAN ဂိတ်ဝေးများနှင့် ကွန်ရက်ဆာဗာများနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ဖောက်သည်တွင် LoRaWAN ကွန်ရက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါက၊ မှာယူမှုမပြုမီ အရေးကြီးဆုံးအဆင့်မှာ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် လိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။

Case Study သည် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှိပြီးသားဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်း အထူးသတိပြုမိသည်-

  • LoRaWAN တံခါးပေါက်

  • ကွန်ရက်ဆာဗာ

  • ဒေတာပလက်ဖောင်း

ထို့ကြောင့် ထည့်သွင်းပြီးနောက် ယူဆရမည့်အစား ပရောဂျက်အတည်ပြုချက်တွင် စက်ပစ္စည်းစတင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဒေတာပေါင်းစည်းခြင်းကို ဆွေးနွေးသင့်သည်။

10. စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်နေရာတိုင်းတွင် 4G/5G သို့မဟုတ် Wi-Fi အစား အဘယ်ကြောင့် LoRaWAN ကို အသုံးပြုသနည်း။

သုံးစွဲသူများသည် LoRaWAN ကို ကြိုးတပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရုံသာ မကပါ။ အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုစီသည် အဘယ်ကြောင့် Wi-Fi သို့မဟုတ် ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေးကို ရိုးရှင်းစွာအသုံးမပြုသင့်သနည်းဟုလည်း ၎င်းတို့က မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

မိုးလေဝသဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက် ပစ္စည်းများသည် ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးပြီး တာဝေး ဆက်သွယ်မှု နည်းပါးသည် ။ ဖြန့်ဝေထားသော ပြင်ပစောင့်ကြည့်ရေးတွင် LoRaWAN ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းများအဖြစ်

ဤအရာသည် အထူးသက်ဆိုင်သည်-

  • စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေသည်။

  • Mains power မရနိုင်ပါ။

  • ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်သုံး လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သည်။

  • ခရီးဝေး ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။

  • စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်နေရာတိုင်းတွင် ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်းသည် မလိုလားအပ်ပေ။

LoRaWAN သည် လွတ်လပ်သောဆဲလ်လူလာချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် နယ်ပယ်အမှတ်တိုင်းကို မလိုအပ်ဘဲ တံခါးပေါက်တစ်ခုဆီသို့ ဆက်သွယ်ရန် အာရုံခံ node အများအပြားကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

သို့သော်၊ နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရေးဗိသုကာကို သုံးစွဲသူ၏ အမှန်တကယ်ဆိုက်အခြေအနေများ၊ ကွန်ရက်ရရှိနိုင်မှု၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ်သင့်သည်။

11. မည်သည့်ရာသီဥတု ကန့်သတ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်နိုင်သနည်း။

လက်ရှိ BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက်တွင်အသုံးပြုသည့် ပုံမှန်အာရုံခံကိရိယာသည် Louver Box အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်သည်။.

၎င်းသည် တိုင်းတာသည်-

  • အပူချိန်

  • စိုထိုင်းဆ

  • လေထုဖိအား

အာရုံခံကိရိယာသည် RS485 မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး ကြိုးမဲ့ဒေတာပေးပို့ခြင်းအတွက် LoRaWAN node နှင့် တွဲသုံးရန် အကြံပြုထားသည်။

စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်အရ အခြားသော မိုးလေဝသဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ပရောဂျက်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုအတွင်း ပထမဆုံးမေးခွန်းမှာ 'မိုးလေဝသဌာနမည်မျှလိုအပ်သနည်း' ဟူ၍သာဖြစ်သင့်ပါသည်။

ဖြစ်သင့်သည်-

ဘယ် parameters တွေကို သင် အမှန်တကယ် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။

12. စနစ်မရွေးချယ်မီ မည်သည့်မေးခွန်းများ မေးသင့်သနည်း။

LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်အား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ ဖောက်သည်၏ တကယ့်အပလီကေးရှင်းကို နားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။

အဖြေတစ်ခုကို အကြံပြုခြင်းမပြုမီ၊ အောက်ပါမေးခွန်းများကို အတည်ပြုသင့်သည်။

စောင့်ကြည့်ရေးတည်နေရာ

စနစ်ကို ဘယ်မှာ အသုံးချမလဲ။

ဥပမာအားဖြင့်:

  • လယ်ယာမြေ

  • ဥယျာဉ်ခြံ

  • ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်

  • မြို့ပြဧရိယာ

  • လမ်း

  • စက်မှုပန်းခြံ

  • အဝေးတစ်နေရာ

စောင့်ကြည့်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ

မည်သည့်ဘောင်များကို တိုင်းတာရန် လိုအပ်သနည်း။

စံဖြေရှင်းချက်သည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် လေထုဖိအားတို့ကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး ပရောဂျက်အရ အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

စောင့်ကြည့်ရေးအမှတ်များ အရေအတွက်

စောင့်ကြည့်ရန်နေရာမည်မျှလိုအပ်သနည်း။

၎င်းသည် အာရုံခံကိရိယာများနှင့် LoRaWAN node များအပြင် ဂိတ်ဝေးလွှမ်းခြုံမှုအစီအစဥ်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

Site Power အခြေအနေများ

ပင်မဓာတ်အား ရရှိနိုင်ပါသလား။

မဟုတ်ပါက ပရောဂျက်ကို အသုံးပြုသင့်သည်-

  • ဘက်ထရီပါဝါ

  • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်

  • ဆိုလာပြား + ဘက်ထရီ ဖွဲ့စည်းမှု

ဆက်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်

စောင့်ကြည့်ရေးမှတ်များနှင့် ဂိတ်ဝကြား အနီးစပ်ဆုံးအကွာအဝေးမှာ အဘယ်နည်း။

ကြီးမားသော အဆောက်အဦများ၊ သစ်ပင်များ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အတားအဆီးများ ရှိပါသလား။

ဒေတာအစီရင်ခံခြင်းကြားကာလ

ဖောက်သည်သည် အပ်ဒိတ်ဒေတာကို မည်မျှမကြာခဏ လိုအပ်သနည်း။

ဥပမာအားဖြင့်:

  • 5 မိနစ်တိုင်း

  • ၁၅ မိနစ်တိုင်း

  • နောက်ထပ် ပရောဂျက်-တိကျသော ကြားကာလ

ဒေတာလျှောက်လွှာ

ဒေတာကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။

ဥပမာအားဖြင့်:

  • အဝေးထိန်း

  • သမိုင်းသုံးသပ်ချက်

  • နှိုးစက်သတိပေးချက်

  • လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။

  • အခြားစနစ်တစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

ပလပ်ဖောင်းလိုအပ်ချက်များ

ဖောက်သည်သည် BGT HYDROMET ပလပ်ဖောင်းကို လိုအပ်သလား၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ပလပ်ဖောင်းရှိပြီးသားလား။

LoRaWAN ကြိမ်နှုန်း

စက်ပစ္စည်းများကို မည်သည့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသတွင် အသုံးပြုမည်နည်း။

ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ လိုအပ်သော LoRaWAN ကြိမ်နှုန်းဖွဲ့စည်းမှုအား အတည်ပြုသင့်သည်။

ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော ပြည်တွင်းထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် သွင်းကုန်လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသလား။

ဤမေးခွန်းများသည် နောက်ဆုံးပရောဂျက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။

13. LoRaWAN မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ပုံမှန်အပလီကေးရှင်းများ

စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေး

လယ်ယာမြေ၊ ဖန်လုံအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဥယျာဉ်ခြံများနှင့် ဆည်မြောင်းဧရိယာများ၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် လေထုဖိအားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် သုံးစွဲသူများသည် ဒေသဆိုင်ရာ အသေးစားရာသီဥတုအခြေအနေများကို နားလည်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်စောင့်ကြည့်ရေး

မိုးလေဝသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

Smart City စောင့်ကြည့်ရေး

အဆိုပါစနစ်ကို ပန်းခြံများ၊ လမ်းများ၊ ကျောင်းဝင်းများ၊ လူနေရပ်ကွက်များနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် အခြေခံရာသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။

ကုန်းလမ်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ရေး

မိုးလေဝသဒေတာသည် လမ်းအခြေအနေအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကြိုတင်သတိပေးချက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အထူးသဖြင့် မြူများ၊ မိုးရွာခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဒဏ်ခံရသော ဒေသများတွင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

စက်မှုပန်းခြံစောင့်ကြည့်ရေး

ဖြန့်ဝေထားသော ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ခြင်း သည် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဘေးကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် စက်မှုဥယျာဉ်များတွင် စက်ပစ္စည်း လည်ပတ်မှု ရည်ညွှန်းချက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

အဝေးမှ ကွင်းဆင်းစောင့်ကြည့်ခြင်း။

အဆင်ပြေသော ပါဝါ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံများ မရှိဘဲ ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များအတွက် LoRaWAN ဖြေရှင်းချက်သည် လက်တွေ့ကျသော ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ရေးနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Wired Weather Monitoring က ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်မှုကောင်းတုန်း။

LoRaWAN သည် မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးပရောဂျက်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။

ကြိုးတပ်စနစ်သည် လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်သည်-

  • စောင့်ကြည့်ရေးအချက်များကို သေးငယ်သောဧရိယာတွင် စုစည်းထားသည်။

  • Cable တပ်ဆင်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။

  • တည်ငြိမ်သော ပင်မပါဝါကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။

  • ရှိပြီးသား ကြိုးတပ်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

  • ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဖြန့်ကျက်မှု အားသာချက်ကို မပေးဆောင်ပါ။

ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်မှုသည် ကြိုးမဲ့အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်ဟု ယူဆရမည့်အစား အမှန်တကယ်ဆိုက်အခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်။

သို့သော် အဝေးထိန်း၊ ပြင်ပ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော ပရောဂျက်များအတွက်၊ LoRaWAN သည် ရှင်းလင်းသော လက်တွေ့ကျသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည်-

  • ခရီးဝေး ကေဘယ်လ်ကြိုးကို လျှော့ချပါ။

  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အကွက်တပ်ဆင်ခြင်း။

  • စွမ်းအားနည်းသော လည်ပတ်မှု

  • ဘက်ထရီနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ရွေးချယ်မှုများ

  • တာဝေးကြိုးမဲ့ ဂီယာ

  • အဝေးမှဒေတာဝင်ရောက်ခွင့်

  • စောင့်ကြည့်ရေးအချက်အများအပြား ဖြန့်ကျက်ခြင်း။

  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပလက်ဖောင်း ပေါင်းစည်းမှု

နိဂုံး

ကြား ရွေးချယ်မှုသည် LoRaWAN နှင့် ကြိုးမဲ့ ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်ခြင်း ပရောဂျက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပါဝါအခြေအနေ၊ ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များ၊ စောင့်ကြည့်ရေးအချက်အရေအတွက်နှင့် ဒေတာပလပ်ဖောင်းလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။

အာရုံခံကိရိယာများကို စုစည်းထားပြီး ပါဝါနှင့် ကေဘယ်ကြိုးနှစ်ခုစလုံးကို ပေးဆောင်ရလွယ်ကူသည့်နေရာတွင် သမားရိုးကျ ကြိုးတပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် လက်တွေ့တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်သည်။

ဝေးလံခေါင်သီသော၊ ပြင်ပ သို့မဟုတ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာများအတွက်၊ LoRaWAN အခြေပြု မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်သည် ခရီးဝေး ကေဘယ်ကြိုးများ လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပါဝါနည်းပါးသောဖြန့်ကျက်မှု၊ အဝေးမှဒေတာဝင်ရောက်မှုနှင့် အနာဂတ်တိုးချဲ့မှုအတွက် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးနိုင်သည်။

BGT HYDROMET ဖြေရှင်းချက် ပေါင်းစပ်သည်-

မိုးလေဝသအာရုံခံကိရိယာ + LoRaWAN Node + LoRaWAN ဂိတ်ဝေး + တိမ်တိုက်ပလပ်ဖောင်း / ဝယ်ယူသူပလပ်ဖောင်း

လက်တွေ့စောင့်ကြည့်ရေးအထုပ်တစ်ခုထဲသို့။

ရာသီဥတုအာရုံခံကိရိယာတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရောင်းချမည့်အစား၊ ဖြေရှင်းချက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံခြင်းနှင့် RS485 ဒေတာရယူခြင်းမှ ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှု၊ ဂိတ်ဝေးဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဝေးထိန်းဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုအထိ ပြီးပြည့်စုံသော စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။

ကြိုးမဲ့ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးပရောဂျက်ကို အကဲဖြတ်သည့်ဖောက်သည်များအတွက် အရေးကြီးဆုံး နောက်တစ်ဆင့်မှာ စောင့်ကြည့်မှုကန့် သတ်ချက်များ၊ ဆိုက်အရေအတွက်၊ တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်၊ ပါဝါအခြေအနေ၊ ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေး၊ အစီရင်ခံချိန်ကာလ၊ LoRaWAN ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပလပ်ဖောင်းလိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းမှုအား မရွေးချယ်မီ

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

ဤအတောအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ R&Ddepartment နှင့် သုံးစွဲသူများ၏ ပရောဂျက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်
ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိသည်။ 
စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို

အမြန်လင့်ခ်

နောက်ထပ်လင့်ခ်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

မူပိုင်ခွင့် ©   2025 BGT Hydromet မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။