Aantal keren bekeken: 0 Auteur: Site-editor Publicatietijd: 18-08-2026 Herkomst: Locatie
Weermonitoringsprojecten moeten vaak temperatuur-, vochtigheids-, atmosferische druk- en andere meteorologische gegevens verzamelen van buitenlocaties of verspreide locaties.
Voor veel projecten is het kiezen van een geschikte sensor slechts een deel van de uitdaging. Klanten moeten ook overwegen hoe gegevens worden verzonden, hoe veldapparatuur van stroom wordt voorzien, of langeafstandsbekabeling praktisch is, hoeveel monitoringpunten er nodig zijn en hoe gebruikers op afstand toegang krijgen tot de gegevens.
Traditionele bekabelde weermonitoringsystemen vereisen meestal langeafstandsbekabeling, stroomvoorziening, apparatuur voor gegevensverzameling en integratie ter plaatse. Dit kan de installatiekosten verhogen en de implementatie ingewikkelder maken wanneer monitoringpunten zich buitenshuis, op afstand of op grote schaal verspreid bevinden.
Een op LoRaWAN gebaseerd weermonitoringsysteem biedt een andere aanpak door meteorologische sensoren, LoRaWAN-knooppunten, gateways en een dataplatform te combineren tot een draadloze monitoringarchitectuur.
Hoe verhoudt LoRaWAN-weermonitoring zich tot traditionele bekabelde monitoring, en wanneer is het meer geschikt voor afgelegen locaties?
Een bekabeld meteorologisch monitoringsysteem verbindt veldsensoren doorgaans via fysieke kabels met data-acquisitie- of monitoringapparatuur.
Afhankelijk van het project kan dit het volgende inhouden:
Signaalkabels tussen veldsensoren en acquisitieapparatuur
Stroombekabeling of stroombouw op locatie
Apparaten voor gegevensverzameling
Communicatieapparatuur
Systeemintegratie op locatie
Extra bedrading wanneer nieuwe meetpunten worden toegevoegd
Deze aanpak kan praktisch zijn wanneer de bewakingsapparatuur op één locatie is geconcentreerd en zowel stroom als kabelinstallatie direct beschikbaar zijn.
Voor meteorologische monitoringprojecten op afstand gelden echter vaak andere omstandigheden.
Het kan zijn dat een klant sensoren moet installeren op landbouwgrond, wegen, bouwplaatsen, industrieparken, campussen of andere buitenlocaties. De locatie beschikt mogelijk niet over netstroom, bedrading over lange afstanden kan duur of onhandig zijn, en gebruikers moeten mogelijk op afstand toegang krijgen tot gegevens van verschillende monitoringpunten.
Dit zijn de situaties waarin draadloze meteorologische monitoring bijzonder nuttig wordt.
A Het LoRaWAN-weermonitoringsysteem maakt gebruik van draadloze LoRaWAN-communicatie om meteorologische gegevens van veldmonitoringspunten naar een gateway en dataplatform te verzenden.
De BGT HYDROMET-oplossing maakt gebruik van de volgende basisarchitectuur:
Meteorologische sensor + LoRaWAN-knooppunt + LoRaWAN-gateway + cloudplatform / klantenplatform
In een typische configuratie werkt één meteorologische sensor met één LoRaWAN-knooppunt.
De meteorologische sensor meet omgevingsparameters zoals:
Temperatuur
Vochtigheid
Atmosferische druk
Het LoRaWAN-knooppunt verzamelt de sensorgegevens via RS485-communicatie en verzendt deze draadloos naar de LoRaWAN-gateway.
De gateway stuurt de gegevens vervolgens door naar het cloudplatform of het eigen systeem van de klant.
Hierdoor ontstaat een compleet gegevenspad:
Meteorologische sensor → RS485 → LoRaWAN-knooppunt → LoRaWAN-gateway → Dataplatform
In plaats van alleen een stand-alone weersensor aan te schaffen, kunnen klanten daarom een compleet draadloos monitoringpakket configureren volgens hun projectvereisten.
Het belangrijkste verschil tussen de twee benaderingen is de manier waarop veldgegevens worden verzonden en hoe monitoringpunten worden ingezet.
Vergelijking |
Bekabelde weermonitoring |
LoRaWAN-weermonitoring |
|---|---|---|
Gegevensoverdracht |
Fysieke signaalkabels |
Draadloze LoRaWAN-transmissie |
Bekabeling over lange afstanden |
Meestal vereist |
Verminderd tussen veldknooppunten en gateway |
Implementatie op afstand |
Mogelijk is extra constructie nodig |
Geschikt voor gedistribueerde buitenbewaking |
Stroomopties |
Afhankelijk van de infrastructuur van de locatie |
Batterij-, zonne-energie- of externe voedingsopties |
Meerdere monitoringpunten |
Er kan extra bekabeling nodig zijn |
Er kunnen meerdere draadloze knooppunten worden ingezet |
Toegang op afstand |
Afhankelijk van het systeemontwerp |
PC-dashboard of mobiele app beschikbaar indien geconfigureerd |
Toekomstige uitbreiding |
Mogelijk is er nieuwe bekabeling nodig |
Indien nodig kunnen knooppunten en gateways worden toegevoegd |
Het belangrijkste punt is niet dat draadloze systemen in elk project de bekabelde monitoring moeten vervangen.
In plaats daarvan wordt LoRaWAN bijzonder waardevol wanneer bedrading, stroomtoegang, implementatie op afstand of toekomstige uitbreiding grote projectaangelegenheden zijn.
Een van de belangrijkste verkoopargumenten van de LoRaWAN-oplossing voor meteorologische monitoring is de verminderde afhankelijkheid van signaalbekabeling over lange afstanden.
Traditionele systemen kunnen fysieke kabels vereisen van monitoringpunten naar acquisitieapparatuur.
In een LoRaWAN-systeem is de meteorologische sensor lokaal verbonden met een LoRaWAN-knooppunt, terwijl de gegevensoverdracht over lange afstanden tussen het knooppunt en de gateway draadloos is.
Dit betekent dat klanten geen lange signaalkabels hoeven te leggen over landbouwgrond, wegen, bouwplaatsen, industriële gebieden of andere verspreide monitoringlocaties.
Voor projecten waar graaf-, kabelgeleidings- of constructiewerkzaamheden lastig zijn, kan dit de inzet aanzienlijk vereenvoudigen.
Het is met name relevant voor:
Landbouwgrond
Boomgaarden
Bouwplaatsen
Wegkanten
Industrieparken
Campussen
Externe veldmonitoringspunten
Een ander veel voorkomend probleem van klanten is de stroomvoorziening.
Op veel monitoringlocaties buiten is geen elektriciteitsnet aanwezig.
De BGT HYDROMET-oplossing kan worden geconfigureerd met:
Knooppunten op batterijen
Knooppunten op zonne-energie
Externe voeding
Zonnepaneel + accu + laadregelaar
Een knooppunt op batterijen kan worden overwogen voor sensoren met een laag vermogen en locaties zonder netstroom, terwijl configuraties op zonne-energie geschikt zijn voor langdurige monitoringlocaties buitenshuis.
Er is echter geen vaststaand cijfer voor de batterijlevensduur dat voor elk project geldt.
De levensduur van de batterij is afhankelijk van factoren zoals:
Interval voor gegevensrapportage
Omgevingstemperatuur
Stroomverbruik sensor
Bedrijfsomstandigheden
Vooral het rapportage-interval is belangrijk.
Voor de meeste meteorologische monitoringprojecten wordt rapportage-interval van 15 minuten aanbevolen . in de huidige oplossingsdocumentatie een
Een korter interval, bijvoorbeeld vijf minuten, kan worden gebruikt als er frequentere gegevensupdates nodig zijn, maar kortere rapportage-intervallen verhogen het stroomverbruik en verkorten de levensduur van de batterij.
Dit is de reden waarom klanten zowel de vereiste datafrequentie als de beschikbare stroomomstandigheden moeten bevestigen voordat de definitieve systeemconfiguratie wordt geselecteerd.
Communicatiebereik is een van de meest voorkomende vragen van klanten die draadloze weermonitoring overwegen.
Volgens de huidige documentatie van de BGT HYDROMET-oplossing bedraagt de typische referentiecommunicatieafstand ongeveer:
5–10 km in open gebieden
1 à 2 km in stedelijke omgevingen
De werkelijke transmissieafstand is afhankelijk van terrein, gebouwen, antennehoogte, gatewaypositie en omgevingsomstandigheden.
Om deze reden mag communicatieafstand niet worden behandeld als een vaste gegarandeerde waarde.
Voor grotere bewakingsgebieden kunnen extra gateways worden geïnstalleerd om de netwerkdekking uit te breiden.
In de huidige oplossingsdocumentatie staat ook dat één gateway over het algemeen honderden LoRaWAN-sensornodes kan ondersteunen, hoewel de werkelijke netwerkcapaciteit moet worden bevestigd op basis van de projectconfiguratie.
Dit maakt LoRaWAN geschikt voor projecten waarbij meetpunten verspreid zijn over een relatief groot gebied.
Een correcte installatie heeft een directe impact op zowel meteorologische metingen als LoRaWAN-communicatie.
De meteorologische sensor moet over het algemeen op een open en onbelemmerde locatie worden geïnstalleerd , uit de buurt van:
Gebouwen
Bomen
Muren
Andere grote obstakels
Als algemene aanbeveling in de meegeleverde projectdocumentatie moet de afstand tot obstakels minimaal tweemaal de hoogte van het obstakel zijn.
Voor de LoRaWAN-gateway bedraagt de aanbevolen installatiehoogte ongeveer 3-5 meter.
De gateway moet uit de buurt worden gehouden van sterke elektromagnetische interferentiebronnen, zoals:
Hoogspanningsleidingen
Grote motoren
Ook moet de antenne zoveel mogelijk een onbelemmerd gezichtsveld hebben.
Vóór de definitieve implementatie kan de klant het sensorknooppunt eerst ongeveer 3 tot 5 meter van de gateway plaatsen om de communicatie te testen.
Zodra de verbinding is bevestigd, kan de bewakingsapparatuur naar de definitieve installatielocatie worden verplaatst.
Dit is een andere veel voorkomende vraag van klanten, vooral van degenen die niet over een speciaal meteorologisch technisch team beschikken.
Bij gebruik van de BGT HYDROMET-gateway en -platform is het basisinstallatieproces ter plaatse relatief eenvoudig.
Typische installatiewerkzaamheden omvatten:
Zet de montagebeugel vast.
Installeer de meteorologische sensor.
Installeer en voed het LoRaWAN-knooppunt.
Controleer of het knooppunt zich binnen de dekking van de gateway bevindt.
Sluit het apparaat aan op het LoRaWAN-netwerk.
Controleer of de gegevens correct worden geüpload.
Het volledige projectimplementatieproces dat wordt beschreven in de oplossingsdocumentatie omvat de bevestiging van vereisten, configuratie van de oplossing, pre-configuratie vóór verzending, installatie op locatie, verbinding maken met het netwerk, gegevensverificatie en daaropvolgende bediening en onderhoud.
Indien nodig kunnen implementatiebegeleiding en technische assistentie op afstand worden geboden.
Dit maakt het systeem bijzonder aantrekkelijk voor klanten die complexe langeafstandsbedrading en uitgebreide integratiewerkzaamheden ter plaatse willen vermijden.
Voor projecten die een LoRaWAN-netwerkserver gebruiken, moet het knooppunt op de juiste manier worden geïnstalleerd voordat de normale gegevensoverdracht begint.
De meegeleverde meteorologische FAQ beschrijft het volgende initialisatieproces:
Voer de van het apparaat OTAA-inloggegevens in de LoRaWAN-netwerkserver in.
Schakel het apparaat in.
Start het netwerkverbindingsproces.
Controleer of het apparaat succesvol verbinding heeft gemaakt met het LoRaWAN-netwerk.
Controleer of een datapakket kan worden verzonden en ontvangen.
Voor de huidige knooppuntconfiguratie die in het klantenmateriaal wordt beschreven, kan de draaischakelaar worden gebruikt voor netwerkverbinding en testoverdracht.
Daarom moet de exacte onboardingprocedure worden gevolgd volgens de geleverde knooppunt- en platformconfiguratie.
Voor klanten is het belangrijke punt dat de draadloze sensor niet simpelweg wordt ingeschakeld en onbeheerd blijft: netwerkonboarding en gegevensverificatie zijn onderdeel van het implementatieproces.
Gegevenstoegang op afstand is een van de belangrijkste voordelen van de complete LoRaWAN-oplossing.
Bij gebruik van het BGT HYDROMET-platform en de gateway hebben gebruikers toegang tot meteorologische gegevens via een pc-dashboard en/of mobiele app.
Afhankelijk van de projectvereisten kan het platform het volgende ondersteunen:
Realtime gegevens bekijken
Historische gegevenscurven
Bewaking van de apparaatstatus
Excel- of CSV-gegevensexport
Alarmmelding, indien geconfigureerd
Integratie met het eigen platform van de klant
Hierdoor kunnen gebruikers meerdere veldlocaties monitoren zonder elke sensor fysiek te bezoeken.
Een agrarische klant kan bijvoorbeeld weersinformatie bekijken van verspreide monitoringpunten voor landbouwgrond, terwijl een industriële of bouwklant toegang heeft tot monitoringgegevens van verschillende delen van de locatie.
Ja, platformintegratie kan worden besproken op basis van daadwerkelijke projectvereisten.
Sommige klanten hebben al hun eigen:
IoT-platform
Gegevensbeheersysteem
LoRaWAN-netwerkserver
Gateway-infrastructuur
In deze situaties hoeft het project niet noodzakelijkerwijs een volledig nieuw dataplatform te gebruiken.
Voordat de bestelling wordt bevestigd, moeten echter verschillende technische details worden bevestigd, waaronder:
Communicatiemethode
Gegevensformaat
MQTT-vereisten
Platformintegratiemethode
Vereiste API-functies
De beschikbare API-functies moeten worden bevestigd op basis van de werkelijke projectomvang.
Dit is een belangrijke verkoopoverweging voor systeemintegrators en klanten die al hun eigen monitoringinfrastructuur exploiteren.
Compatibiliteit is een andere veel voorkomende B2B-aankoopvraag.
In de meegeleverde meteorologische FAQ staat dat de LoRaWAN-apparaten het standaard LoRaWAN-protocol volgen en kunnen worden geïntegreerd met reguliere LoRaWAN-gateways en netwerkservers.
Als de klant al een LoRaWAN-netwerk heeft, is de belangrijkste stap het bevestigen van de compatibiliteit en onboarding-vereisten voordat hij bestelt.
De casestudy merkt ook specifiek op dat klanten mogelijk al hun eigen:
LoRaWAN-gateway
Netwerkserver
Gegevensplatform
De onboarding van apparaten en de gegevensintegratie moeten daarom worden besproken tijdens de projectbevestiging en niet na de installatie worden aangenomen.
Klanten vergelijken LoRaWAN niet alleen met bekabelde monitoring. Ze vragen zich misschien ook af waarom elk sensorpunt niet gewoon Wi-Fi of mobiele communicatie zou moeten gebruiken.
De materialen voor meteorologische oplossingen positioneren een laag energieverbruik en langeafstandscommunicatie als belangrijke redenen voor het gebruik van LoRaWAN bij gedistribueerde buitenmonitoring.
Dit is met name relevant wanneer:
Monitoringpunten zijn wijd verspreid.
Er is geen netstroom beschikbaar.
Batterij- of zonne-energie is vereist.
Er is draadloze communicatie over lange afstanden nodig.
Het installeren van mobiele communicatieapparatuur op elk meetpunt is ongewenst.
LoRaWAN kan ervoor zorgen dat meerdere sensorknooppunten met een gateway kunnen communiceren, in plaats van dat elk veldpunt als een onafhankelijke mobiele verbinding moet werken.
De uiteindelijke communicatiearchitectuur moet echter nog steeds worden geselecteerd op basis van de feitelijke locatieomstandigheden van de klant, de netwerkbeschikbaarheid, de stroomvoorziening en de projectvereisten.
De typische sensor die in de huidige BGT HYDROMET-oplossing wordt gebruikt, is een temperatuur-, vochtigheids- en druksensor met lamellenkast.
Het meet:
Temperatuur
Vochtigheid
Atmosferische druk
De sensor communiceert via RS485 en wordt aanbevolen voor gebruik in combinatie met een LoRaWAN-knooppunt voor draadloze gegevensoverdracht.
Andere meteorologische parameters kunnen ook worden geselecteerd op basis van de projectbehoeften.
Dit is de reden waarom de eerste vraag tijdens de projectconfiguratie niet eenvoudigweg zou moeten zijn: 'Hoeveel weerstations heb je nodig?'
Het zou moeten zijn:
Welke parameters moet u eigenlijk monitoren?
Een belangrijk onderdeel van het configureren van een LoRaWAN-weermonitoringsysteem is het begrijpen van de echte toepassing van de klant.
Voordat u een oplossing aanbeveelt, moeten de volgende vragen worden bevestigd.
Waar wordt het systeem ingezet?
Bijvoorbeeld:
Landbouwgrond
Boomgaard
Bouwplaats
Stedelijk gebied
Weg
Industrieel park
Afgelegen veldlocatie
Welke parameters moeten worden gemeten?
De standaardoplossing kan de temperatuur, vochtigheid en atmosferische druk bewaken, terwijl andere parameters afhankelijk van het project kunnen worden geselecteerd.
Hoeveel meetlocaties zijn er nodig?
Dit heeft invloed op het aantal sensoren en LoRaWAN-knooppunten, evenals op de planning van de gatewaydekking.
Is er netstroom aanwezig?
Zo niet, moet het project dan gebruik maken van:
Batterijvermogen
Zonne-energie
Zonnepaneel + batterijconfiguratie
Wat is bij benadering de afstand tussen de meetpunten en de gateway?
Zijn er grote gebouwen, bomen, terreinverschillen of andere obstakels?
Hoe vaak heeft de klant bijgewerkte gegevens nodig?
Bijvoorbeeld:
Elke 5 minuten
Elke 15 minuten
Nog een projectspecifiek interval
Hoe zullen de gegevens worden gebruikt?
Bijvoorbeeld:
Bewaking op afstand
Historische analyse
Alarmmelding
Operationele referentie
Integratie met een ander systeem
Heeft de klant het BGT HYDROMET-platform nodig, of heeft hij al een eigen platform?
In welk land of welke regio zal de apparatuur worden gebruikt?
De vereiste LoRaWAN-frequentieconfiguratie moet vóór verzending worden bevestigd.
Zijn er lokale certificerings- of importvereisten waarmee rekening moet worden gehouden?
Deze vragen komen nauw overeen met de informatie die nodig is voor de uiteindelijke projectconfiguratie.
In landbouwgrond, kassenomgevingen, boomgaarden en irrigatiegebieden kunnen gegevens over temperatuur, vochtigheid en atmosferische druk gebruikers helpen de lokale microklimaatomstandigheden te begrijpen en het landbouwbeheer te ondersteunen.
Meteorologische gegevens kunnen het veiligheidsbeheer, milieumonitoring en weergerelateerde werkplanning op bouwplaatsen ondersteunen.
Het systeem kan worden geïnstalleerd in parken, straten, campussen, woongemeenschappen en openbare voorzieningen om basisweer- en milieugegevens te verzamelen.
Weergegevens kunnen de beoordeling van de wegconditie, vroegtijdige waarschuwing en transportbeheer ondersteunen, vooral in gebieden die getroffen zijn door mist, regen, temperatuurveranderingen of harde wind.
Gedistribueerde weermonitoring kan milieumonitoring, veiligheidsbeheer of referentie voor de werking van apparatuur in industrieparken ondersteunen.
Voor buitenlocaties zonder handige stroom- of communicatie-infrastructuur biedt de LoRaWAN-oplossing een praktische draadloze monitoringmethode.
LoRaWAN is niet automatisch de beste optie voor elk meteorologisch monitoringproject.
Een bekabeld systeem kan nog steeds praktisch zijn als:
De meetpunten zijn geconcentreerd in een klein gebied.
Kabelinstallatie is eenvoudig.
Er is al stabiele netstroom beschikbaar.
Bestaande bekabelde infrastructuur kan worden hergebruikt.
Draadloze communicatie biedt geen betekenisvol implementatievoordeel.
De keuze moet daarom worden gebaseerd op de feitelijke omstandigheden ter plaatse, en niet op de veronderstelling dat draadloos altijd beter is.
Voor afgelegen, buiten- of gedistribueerde projecten biedt LoRaWAN echter verschillende duidelijke praktische voordelen:
Minder langeafstandsbekabeling
Flexibele veldinstallatie
Bediening met laag vermogen
Batterij- en zonne-energieopties
Draadloze transmissie over lange afstanden
Gegevenstoegang op afstand
Implementatie van meerdere meetpunten
Flexibele platformintegratie
De keuze tussen LoRaWAN en bekabelde weermonitoring hangt af van de projectomgeving, stroomomstandigheden, communicatievereisten, aantal monitoringpunten en vereisten voor het dataplatform.
Traditionele bekabelde monitoring kan praktisch blijven als de sensoren geconcentreerd zijn en zowel stroom als bekabeling eenvoudig te voorzien zijn.
Voor afgelegen, buiten of wijd verspreide monitoringlocaties kan een op LoRaWAN gebaseerde meteorologische monitoringoplossing de vereisten voor bekabeling over lange afstanden verminderen en meer flexibiliteit bieden voor implementatie met laag energieverbruik, externe gegevenstoegang en toekomstige uitbreiding.
De BGT HYDROMET-oplossing combineert:
Meteorologische sensor + LoRaWAN-knooppunt + LoRaWAN-gateway + cloudplatform / klantenplatform
in één praktisch monitoringpakket.
In plaats van alleen een weersensor te verkopen, omvat de oplossing het volledige monitoringproces: van omgevingsdetectie en RS485-gegevensverzameling tot draadloze transmissie, gateway-communicatie en gegevensbeheer op afstand.
Voor klanten die een draadloos weermonitoringproject evalueren, is de belangrijkste volgende stap het bevestigen van de monitoringparameters, het aantal locaties, de installatieomgeving, de stroomomstandigheden, de communicatieafstand, het rapportage-interval, de LoRaWAN-frequentie en de platformvereisten voordat de definitieve configuratie wordt geselecteerd.