Blogs
Je bent hier: Thuis / Nieuws / Blogs / Wat is een LoRaWAN-weermonitoringsysteem en hoe werkt het?

Wat is een LoRaWAN-weermonitoringsysteem en hoe werkt het?

Aantal keren bekeken: 0     Auteur: Site-editor Publicatietijd: 20-08-2026 Herkomst: Locatie

Informeer

knop voor delen op Facebook
Twitter-deelknop
knop voor lijn delen
knop voor het delen van wechat
linkedin deelknop
knop voor het delen van Pinterest
WhatsApp-knop voor delen
knop voor het delen van kakao
knop voor het delen van snapchat
knop voor het delen van telegrammen
deel deze deelknop

A LoRaWAN-weermonitoringsysteem, hier ook wel een genoemd op LoRaWAN gebaseerde meteorologische monitoringoplossing , is een draadloos systeem dat is ontworpen voor het verzamelen, verzenden en beheren van meteorologische gegevens van buiten- of gedistribueerde monitoringlocaties.

Het is met name geschikt voor projecten waar monitoringpunten over een groot gebied verspreid zijn, bekabeling over lange afstanden moeilijk is, of waar netstroom en netwerktoegang niet gemakkelijk beschikbaar zijn.

In de BGT HYDROMET-oplossing bestaat de volledige systeemarchitectuur uit:

Meteorologische sensor + LoRaWAN-knooppunt + LoRaWAN-gateway + cloudplatform / klantenplatform

连接示意图.jpg

De meteorologische sensor meet omgevingsparameters zoals temperatuur, vochtigheid en atmosferische druk. Een LoRaWAN-node leest de sensorgegevens via RS485-communicatie en verzendt deze draadloos naar een LoRaWAN-gateway. De gateway stuurt de gegevens vervolgens door naar het cloudplatform of het eigen systeem van de klant, zodat ze op afstand kunnen worden bekeken en beheerd.

Deze architectuur biedt een praktische manier om een ​​draadloos weermonitoringsnetwerk op te bouwen zonder afhankelijk te zijn van signaalbekabeling over lange afstanden.

Waarom LoRaWAN gebruiken voor weermonitoring?

Meteorologische monitoring wordt veel gebruikt in de landbouw, slimme steden, milieumonitoring, industrieparken, monitoring van het wegweer, monitoring van campussen en afgelegen veldprojecten.

Veel meetpunten worden echter buiten geïnstalleerd of verspreid over meerdere locaties. In deze omgevingen kunnen klanten met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd:

  • Bedrading over lange afstanden is moeilijk of kostbaar.

  • Er is mogelijk geen netstroom beschikbaar.

  • Monitoringlocaties kunnen wijd verspreid zijn.

  • Weergegevens moeten op afstand worden bekeken.

  • Er kunnen meerdere meetpunten op verschillende locaties nodig zijn.

  • Klanten beschikken mogelijk al over een eigen LoRaWAN-gateway, netwerkserver of dataplatform.

Traditionele bekabelde weermonitoringsystemen vereisen meestal langeafstandsbekabeling, stroomvoorziening, apparatuur voor gegevensverzameling en integratie ter plaatse. Dit kan de installatiekosten verhogen en de implementatie ingewikkelder maken, vooral als er meerdere monitoringpunten bij betrokken zijn.

Een op LoRaWAN gebaseerde oplossing voor meteorologische monitoring pakt deze uitdagingen aan door omgevingsdetectie, draadloze transmissie, gateway-communicatie en platformtoegang in één systeem te combineren.

Wat zijn de belangrijkste componenten van een LoRaWAN-weermonitoringsysteem?

Een typische BGT HYDROMET draadloze meteorologische monitoringoplossing bestaat uit vier hoofdonderdelen.

1. Meteorologische sensor

De meteorologische sensor is verantwoordelijk voor het verzamelen van weergegevens van de meetlocatie.

Een typische optie is een lamellenkasttemperatuur-, vochtigheids- en druksensor.

Deze sensor meet:

  • Temperatuur

  • Vochtigheid

  • Atmosferische druk

Het lamellenkastontwerp helpt de sensorelementen te beschermen tegen direct zonlicht en regenspatten, terwijl luchtcirculatie mogelijk is voor omgevingsmetingen.

De sensor maakt gebruik van RS485-communicatie en wordt aanbevolen voor gebruik in combinatie met een LoRaWAN-knooppunt voor draadloze gegevensoverdracht.

Afhankelijk van de projectvereisten kunnen bij de configuratie van het systeem ook andere weerparameters worden geselecteerd.

2. LoRaWAN-knooppunt

Het LoRaWAN-knooppunt verbindt de meteorologische sensor met het draadloze netwerk.

Het verzamelt RS485-sensorgegevens en verzendt die gegevens draadloos via LoRaWAN.

Afhankelijk van de projectvereisten kan SN100-WSQ of SN200-WSQ worden geselecteerd.

Voor monitoringlocaties buitenshuis waar geen netstroom beschikbaar is, kan ook een LoRaWAN-node op zonne-energie worden gebruikt.

Voordat de definitieve configuratie wordt bevestigd, moet de sensorcompatibiliteit worden gecontroleerd, waaronder:

  • RS485-communicatie

  • Geschikte bedrijfsspanning

  • Laag stroomverbruik

  • Stabiele gegevensuitvoer kort na het inschakelen

Deze factoren helpen bepalen of de sensor en het knooppunt goed kunnen samenwerken in een monitoringsysteem met laag vermogen.

3. LoRaWAN-gateway

De LoRaWAN-gateway ontvangt draadloze gegevens van veldknooppunten en stuurt deze door naar het netwerk en het dataplatform.

Binnen- of buitengateways kunnen worden geselecteerd op basis van de daadwerkelijke installatieomgeving.

De gateway is daarom een ​​belangrijke communicatiecomponent tussen veldmonitoringsapparatuur en het datasysteem op het hoogste niveau.

4. Gegevensplatform

Nadat de gateway gegevens van de LoRaWAN-knooppunten heeft ontvangen, kunnen de gegevens worden geüpload naar een cloudplatform of klantsysteem.

Bij gebruik van het BGT HYDROMET-platform en de gateway hebben klanten toegang tot gegevens via een pc-dashboard of mobiele app.

Afhankelijk van de projectconfiguratie kan het platform het volgende ondersteunen:

  • Realtime gegevens bekijken

  • Historische gegevenscurven

  • Bewaking van de apparaatstatus

  • Gegevensexport zoals Excel of CSV

  • Alarmmelding, indien geconfigureerd

  • Integratie met het eigen platform van de klant, afhankelijk van de projectvereisten

Als een klant al een bestaand platform heeft, moeten de vereiste communicatiemethode, het gegevensformaat, de MQTT-vereisten en de integratiedetails worden bevestigd vóór de orderbevestiging. API-functies moeten ook worden bevestigd op basis van de daadwerkelijke projectomvang.

Hoe werkt een LoRaWAN-weermonitoringsysteem?

De volledige gegevensstroom is eenvoudig.

ChatGPT Afbeelding 2026年8月19日 16_19_38.png

Stap 1: De meteorologische sensor verzamelt weergegevens

De meteorologische sensor wordt op de meetlocatie geïnstalleerd.

Voor de standaard lamellenkastsensor kan het systeem temperatuur-, vochtigheids- en atmosferische drukgegevens verzamelen.

De sensor moet over het algemeen worden geïnstalleerd op een open en onbelemmerde locatie, uit de buurt van gebouwen, bomen, muren en andere obstakels die de omgevingsmetingen kunnen beïnvloeden.

Stap 2: Het LoRaWAN-knooppunt leest de sensorgegevens

Het LoRaWAN-knooppunt communiceert met de meteorologische sensor via RS485.

Het verzamelt de sensormetingen en bereidt deze voor op draadloze transmissie.

Stap 3: Het knooppunt verzendt gegevens naar de LoRaWAN-gateway

Het knooppunt verzendt de verzamelde weergegevens draadloos via het LoRaWAN-netwerk.

Dit vermindert de behoefte aan signaalbekabeling over lange afstanden tussen monitoringpunten en het monitoringcentrum.

Stap 4: De gateway stuurt gegevens door naar het platform

De LoRaWAN-gateway ontvangt de veldgegevens en stuurt deze door naar het cloudplatform of de klantserver.

Stap 5: Gebruikers bekijken de gegevens op afstand

Gebruikers kunnen vervolgens het volgende bekijken:

  • Realtime weergegevens

  • Historische gegevens

  • Gegevenstrends

  • Apparaatstatus

via een pc-dashboard of mobiele applicatie.

Het volledige gegevenspad kan daarom als volgt worden samengevat:

Meteorologische sensor → LoRaWAN-knooppunt → LoRaWAN-gateway → Dataplatform

Wat zijn de belangrijkste voordelen van LoRaWAN-weermonitoring?

Geen langeafstandsbekabeling

Omdat het systeem gebruik maakt van draadloze LoRaWAN-communicatie, zijn signaalkabels over lange afstanden tussen sensoren en het meldkamer niet nodig.

Dit kan de bedradingsvereisten verminderen en de installatie vereenvoudigen, vooral voor gedistribueerde buitenprojecten.

Laag stroomverbruik

Het LoRaWAN-knooppunt is ontworpen voor werking met laag energieverbruik.

Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kan het systeem gebruik maken van:

  • Batterijvermogen

  • Zonne-energie

  • Externe voeding

Voor toepassingen waarbij de sensor een langere inschakeltijd of een hoger energieverbruik vereist, kan een configuratie met een zonnepaneel, batterij en laadregelaar ook worden overwogen.

Draadloze transmissie over lange afstand

Volgens de huidige oplossingsdocumentatie bedraagt ​​de typische referentiecommunicatieafstand ongeveer 5-10 km in open gebieden en 1-2 km in stedelijke omgevingen.

Het werkelijke zendbereik kan variëren afhankelijk van gebouwen, terrein, antennehoogte en omgevingsomstandigheden.

Flexibele installatie

Het systeem kan worden ingezet op buitenlocaties zoals landbouwgrond, bouwplaatsen, parken, bermen, campussen, reservoirs, industriële gebieden en andere locaties voor bewaking op afstand.

Gegevenstoegang op afstand

Weergegevens kunnen naar een platform worden geüpload en op afstand worden bekeken via een pc-dashboard of mobiele app.

Gebruikers kunnen realtime informatie, historische trends en apparaatstatus monitoren zonder elk monitoringpunt te hoeven bezoeken.

Schaalbare implementatie

Een LoRaWAN-netwerk kan meerdere sensornodes via één gateway ondersteunen.

Volgens de huidige documentatie van de BGT HYDROMET-oplossing kan één gateway doorgaans honderden LoRaWAN-sensornodes ondersteunen. De werkelijke capaciteit moet nog steeds worden bevestigd op basis van de projectconfiguratie, inclusief het aantal knooppunten, rapportage-interval, datavolume en locatieomstandigheden.

Voor grotere projecten kunnen extra gateways worden toegevoegd om de netwerkdekking uit te breiden.

Hoe moet de LoRaWAN-frequentieband worden geselecteerd?

Het ondersteunde LoRaWAN-frequentieplan moet worden geselecteerd op basis van het land of de regio van bestemming en lokale vereisten.

De huidige documentatie van de BGT HYDROMET-oplossing vermeldt veelvoorkomende opties, waaronder:

  • EU868

  • US915 / US902

  • AS923

  • AU915

De definitieve frequentieconfiguratie moet vóór verzending worden bevestigd.

Dit is belangrijk omdat de juiste frequentieband afhangt van waar het systeem daadwerkelijk zal worden ingezet.

Hoe vaak kunnen weergegevens worden gerapporteerd?

Het rapportage-interval is van invloed op zowel de vernieuwingssnelheid van gegevens als het energieverbruik.

Voor de meeste meteorologische monitoringprojecten beveelt de documentatie een rapportage-interval van 15 minuten aan.

Als er vaker updates nodig zijn, kan een korter interval, bijvoorbeeld vijf minuten, worden geselecteerd. Kortere rapportage-intervallen verhogen echter het stroomverbruik en kunnen de levensduur van de batterij verkorten.

Het uiteindelijke rapportage-interval moet daarom worden geselecteerd op basis van het monitoringdoel, de stroomvoorzieningsmethode en de verwachte levensduur van de batterij.

Waar kan een LoRaWAN-weermonitoringsysteem worden gebruikt?

De oplossing is geschikt voor diverse buiten- en gedistribueerde monitoringtoepassingen.

Landbouwmeteorologische monitoring

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.

Milieutoezicht op de bouwplaats

Op bouwplaatsen kunnen meteorologische gegevens het veiligheidsbeheer, milieumonitoring en weergerelateerde werkplanning ondersteunen.

Slimme stadsmilieumonitoring

De oplossing kan worden gebruikt in stadsparken, straten, campussen, woongemeenschappen en openbare voorzieningen om elementaire milieu- en weergegevensgegevens te verzamelen.

Weermonitoring van wegen en transport

Weergegevens kunnen de beoordeling van de wegconditie, vroegtijdige waarschuwing en transportbeheer ondersteunen, vooral in gebieden die worden getroffen door mist, regen, temperatuurveranderingen of harde wind.

Monitoring van industrieparken en fabrieksgebieden

Industrieparken kunnen gedistribueerde weermonitoring gebruiken voor veiligheidsbeheer, milieumonitoring of referentie voor de werking van apparatuur.

Veldbewaking op afstand

Voor buitenlocaties zonder handige stroom- of communicatie-infrastructuur biedt een op LoRaWAN gebaseerde oplossing een praktische draadloze monitoringmethode.

Hoe u een LoRaWAN-weermonitoringoplossing configureert

De uiteindelijke systeemconfiguratie mag niet alleen op productmodel worden geselecteerd.

Voordat een project wordt geconfigureerd, moeten verschillende vereisten worden bevestigd, waaronder:

  • Vereiste bewakingsparameters

  • Aantal monitoringpunten

  • Communicatie afstand

  • Installatieomgeving

  • Voorwaarden voor stroomvoorziening

  • Gateway-installatieomgeving

  • Platformvereisten

  • Land of regio van bestemming

  • Vereiste LoRaWAN-frequentieband

De definitieve configuratie moet worden bevestigd op basis van de werkelijke projectomstandigheden.

Een typisch projectimplementatieproces omvat:

  1. Vereiste bevestiging

  2. Oplossingsconfiguratie

  3. Pre-configuratie vóór verzending

  4. Installatie op locatie

  5. Netwerkverbinding en gegevensverificatie

  6. Bediening en onderhoud

Welke informatie moet worden bevestigd voordat u bestelt?

Om de oplossing correct te configureren, moeten klanten belangrijke projectinformatie verstrekken, zoals:

  • Installatielocatie en toepassingsscenario

  • Vereiste bewakingsparameters

  • Aantal monitoringpunten

  • Installatie binnen of buiten

  • Beschikbaarheid van netstroom

  • Vereisten voor batterij- of zonne-energie

  • Verwacht interval voor gegevensrapportage

  • Geschatte afstand tussen knooppunten en gateway

  • Gateway-vereiste voor binnen of buiten

  • Land of regio van bestemming

  • Vereiste LoRaWAN-frequentieband

  • Vereisten voor platformintegratie

  • Vereisten voor alarmmeldingen

  • Lokale certificering of importvereisten

Het verstrekken van deze informatie helpt bij het bepalen van de juiste sensor, LoRaWAN-knooppunt, gateway, voedingsmethode en configuratie van gegevenstoegang.

Conclusie

Een LoRaWAN-weermonitoringsysteem combineert meteorologische detectie, data-acquisitie, draadloze communicatie, gateway-transmissie en gegevenstoegang op afstand in één praktische monitoringoplossing.

In plaats van alleen een op zichzelf staande sensor te leveren, verbindt het systeem de meteorologische sensor met een LoRaWAN-knooppunt, gateway en dataplatform, zodat weergegevens kunnen worden verzameld van externe monitoringlocaties en op afstand kunnen worden bekeken.

Voor toepassingen zoals de landbouw, bouwplaatsen, slimme steden, industrieparken, monitoring van het wegweer en monitoring op afstand, kan deze architectuur de bedradingsvereisten verminderen, de inzet van batterijen of zonne-energie ondersteunen en het gemakkelijker maken om monitoringpunten uit te breiden op basis van de projectvereisten.

De BGT HYDROMET-oplossing is daarom niet alleen een meteorologisch sensorproduct, maar een compleet IoT-monitoringpakket dat is ontworpen om klanten te helpen meteorologische gegevens efficiënter te verzamelen, verzenden en beheren.

Gerelateerde producten

inhoud is leeg!

Ondertussen hebben we een R&D-afdeling voor software en hardware en
een team van experts om de projectplanning en  
aangepaste diensten van klanten te ondersteunen

Snelle link

Meer koppelingen

Productcategorie

Neem contact met ons op

Auteursrecht ©   2025 BGT Hydromet. Alle rechten voorbehouden.