Блоги
Вы здесь: Дом / Новости / Блоги / Что такое система мониторинга погоды LoRaWAN и как она работает?

Что такое система мониторинга погоды LoRaWAN и как она работает?

Просмотры: 0     Автор: Редактор сайта Время публикации: 20 августа 2026 г. Происхождение: Сайт

Запросить

кнопка «Поделиться» в Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
кнопка поделиться какао
кнопка поделиться снэпчатом
кнопка поделиться телеграммой
поделиться этой кнопкой обмена

А Система мониторинга погоды LoRaWAN, также называемая здесь решением для метеорологического мониторинга на основе LoRaWAN , представляет собой беспроводную систему, предназначенную для сбора, передачи и управления метеорологическими данными из наружных или распределенных мест мониторинга.

Он особенно подходит для проектов, в которых точки мониторинга расположены на большой территории, прокладка кабелей на большие расстояния затруднена, а электропитание и доступ к сети недоступны.

В решении BGT HYDROMET полная системная архитектура состоит из:

Метеорологический датчик + узел LoRaWAN + шлюз LoRaWAN + облачная платформа/клиентская платформа

连接示意图.jpg

Метеорологический датчик измеряет параметры окружающей среды, такие как температура, влажность и атмосферное давление. Узел LoRaWAN считывает данные датчиков через связь RS485 и передает их по беспроводной сети на шлюз LoRaWAN. Затем шлюз передает данные на облачную платформу или в собственную систему клиента для удаленного просмотра и управления.

Эта архитектура обеспечивает практический способ построения беспроводной сети мониторинга погоды, не полагаясь на прокладку сигнальных кабелей на большие расстояния.

Зачем использовать LoRaWAN для мониторинга погоды?

Метеорологический мониторинг широко используется в сельском хозяйстве, умных городах, мониторинге окружающей среды, промышленных парках, мониторинге дорожной погоды, мониторинге кампусов и удаленных полевых проектах.

Однако многие точки мониторинга установлены снаружи или распределены по нескольким местам. В таких условиях клиенты могут столкнуться с рядом проблем:

  • Прокладка проводов на большие расстояния сложна или дорогостояща.

  • Возможно, отсутствует электропитание.

  • Места мониторинга могут быть широко распределены.

  • Данные о погоде необходимо просматривать удаленно.

  • В разных местах может потребоваться несколько точек мониторинга.

  • У клиентов уже может быть собственный шлюз LoRaWAN, сетевой сервер или платформа данных.

Традиционные проводные системы мониторинга погоды обычно требуют прокладки кабелей на большие расстояния, силовой конструкции, оборудования для сбора данных и интеграции на месте. Это может увеличить стоимость установки и затруднить развертывание, особенно если задействовано несколько точек мониторинга.

Решение метеорологического мониторинга на базе LoRaWAN решает эти проблемы, объединяя в одной системе датчики окружающей среды, беспроводную передачу, шлюзовую связь и доступ к платформе.

Каковы основные компоненты системы мониторинга погоды LoRaWAN?

Типичное решение для беспроводного метеорологического мониторинга BGT HYDROMET состоит из четырех основных частей.

1. Метеорологический датчик

Метеорологический датчик отвечает за сбор данных о погоде с объекта мониторинга.

Одним из типичных вариантов является датчик температуры, влажности и давления в жалюзи..

Этот датчик измеряет:

  • Температура

  • Влажность

  • Атмосферное давление

Конструкция жалюзийной коробки помогает защитить чувствительные элементы от прямых солнечных лучей и брызг дождя, обеспечивая при этом циркуляцию воздуха для измерения параметров окружающей среды.

Датчик использует связь RS485 и рекомендуется для использования вместе с узлом LoRaWAN для беспроводной передачи данных.

В зависимости от требований проекта при настройке системы можно выбрать и другие погодные параметры.

2. Узел LoRaWAN

Узел LoRaWAN подключает метеорологический датчик к беспроводной сети.

Он собирает данные датчиков RS485 и передает эти данные по беспроводной сети через LoRaWAN.

В соответствии с требованиями проекта SN100-WSQ или SN200-WSQ . можно выбрать

Для мест наружного наблюдения, где отсутствует электропитание, также можно использовать узел LoRaWAN на солнечной энергии.

Перед подтверждением окончательной конфигурации следует проверить совместимость датчиков, в том числе:

  • Связь RS485

  • Подходящее рабочее напряжение

  • Низкое энергопотребление

  • Стабильный вывод данных вскоре после включения питания

Эти факторы помогают определить, смогут ли датчик и узел правильно работать вместе в системе мониторинга с низким энергопотреблением.

3. Шлюз LoRaWAN

Шлюз LoRaWAN получает беспроводные данные от полевых узлов и передает их в сеть и платформу данных.

Внутренние или наружные шлюзы можно выбрать в соответствии с фактической средой установки.

Таким образом, шлюз является важным компонентом связи между устройствами полевого мониторинга и системой данных верхнего уровня.

4. Платформа данных

После того как шлюз получит данные от узлов LoRaWAN, данные можно загрузить на облачную платформу или в систему клиента.

При использовании платформы и шлюза BGT HYDROMET клиенты могут получить доступ к данным через панель управления ПК или мобильное приложение.

В зависимости от конфигурации проекта платформа может поддерживать:

  • Просмотр данных в реальном времени

  • Кривые исторических данных

  • Мониторинг состояния устройства

  • Экспорт данных, например Excel или CSV.

  • Уведомление о тревоге, если настроено

  • Интеграция с собственной платформой заказчика в зависимости от требований проекта

Если у клиента уже есть существующая платформа, перед подтверждением заказа необходимо подтвердить требуемый метод связи, формат данных, требования MQTT и детали интеграции. Функции API также должны быть подтверждены в соответствии с фактическим объемом проекта.

Как работает система мониторинга погоды LoRaWAN?

Полный поток данных прост.

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

Шаг 1. Метеорологический датчик собирает данные о погоде

Метеодатчик устанавливается на месте мониторинга.

Для стандартного датчика жалюзи система может собирать данные о температуре, влажности и атмосферном давлении.

Датчик, как правило, следует устанавливать на открытом и беспрепятственном месте, вдали от зданий, деревьев, стен и других препятствий, которые могут повлиять на измерения параметров окружающей среды.

Шаг 2. Узел LoRaWAN считывает данные датчика

Узел LoRaWAN связывается с метеорологическим датчиком через RS485.

Он собирает показания датчиков и готовит их к беспроводной передаче.

Шаг 3. Узел отправляет данные на шлюз LoRaWAN.

Узел передает собранные данные о погоде по беспроводной сети через сеть LoRaWAN.

Это снижает потребность в прокладке сигнальных кабелей на большие расстояния между точками мониторинга и центром мониторинга.

Шаг 4. Шлюз пересылает данные на платформу.

Шлюз LoRaWAN получает полевые данные и передает их на облачную платформу или сервер клиента.

Шаг 5. Пользователи просматривают данные удаленно

Пользователи смогут просматривать:

  • Данные о погоде в режиме реального времени

  • Исторические записи

  • Тенденции данных

  • Статус устройства

через панель управления ПК или мобильное приложение.

Таким образом, полный путь к данным можно резюмировать следующим образом:

Метеорологический датчик → Узел LoRaWAN → Шлюз LoRaWAN → Платформа данных

Каковы основные преимущества мониторинга погоды LoRaWAN?

Никаких кабелей на большие расстояния

Поскольку система использует беспроводную связь LoRaWAN, между датчиками и центром мониторинга не требуются длинные сигнальные кабели.

Это может снизить требования к проводке и упростить установку, особенно для распределенных проектов на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление

Узел LoRaWAN предназначен для работы с низким энергопотреблением.

В зависимости от условий объекта система может использовать:

  • Мощность аккумулятора

  • Солнечная энергия

  • Внешний источник питания

Для приложений, где датчику требуется более длительное время включения или более высокое энергопотребление, также можно рассмотреть возможность использования конфигурации с солнечной панелью, аккумулятором и контроллером заряда.

Беспроводная передача на большие расстояния

Согласно документации текущего решения, типичное эталонное расстояние связи составляет примерно 5–10 км на открытой местности и 1–2 км в городских условиях..

Фактическая дальность передачи может варьироваться в зависимости от зданий, местности, высоты антенны и окружающих условий.

Гибкая установка

Систему можно развернуть на открытом воздухе, например, на сельскохозяйственных угодьях, строительных площадках, в парках, на обочинах дорог, в кампусах, на водохранилищах, в промышленных зонах и в других местах удаленного мониторинга.

Удаленный доступ к данным

Данные о погоде можно загрузить на платформу и просматривать удаленно через панель управления ПК или мобильное приложение.

Пользователи могут отслеживать информацию в режиме реального времени, исторические тенденции и состояние устройства без необходимости посещать каждую точку мониторинга.

Масштабируемое развертывание

Сеть LoRaWAN может поддерживать несколько сенсорных узлов через один шлюз.

Согласно текущей документации решения BGT HYDROMET, один шлюз обычно может поддерживать сотни сенсорных узлов LoRaWAN. Фактическая мощность по-прежнему должна быть подтверждена в соответствии с конфигурацией проекта, включая количество узлов, интервал отчетности, объем данных и условия площадки.

Для более крупных проектов можно добавить дополнительные шлюзы для расширения покрытия сети.

Как следует выбирать полосу частот LoRaWAN?

Поддерживаемый частотный план LoRaWAN следует выбирать в соответствии со страной или регионом назначения и местными требованиями.

В текущей документации по решению BGT HYDROMET перечислены распространенные варианты, в том числе:

  • ЕС868

  • США915/США902

  • АС923

  • AU915

Окончательная конфигурация частоты должна быть подтверждена перед отправкой.

Это важно, поскольку соответствующий диапазон частот зависит от того, где фактически будет развернута система.

Как часто можно передавать данные о погоде?

Интервал отчетов влияет как на скорость обновления данных, так и на энергопотребление.

Для большинства проектов метеорологического мониторинга документация рекомендует 15-минутный интервал отчетности..

Если требуются более частые обновления, можно выбрать более короткий интервал, например пять минут. Однако более короткие интервалы отправки отчетов увеличивают энергопотребление и могут сократить срок службы батареи.

Таким образом, окончательный интервал отчетности следует выбирать в соответствии с целью мониторинга, методом подачи питания и ожидаемым сроком службы батареи.

Где можно использовать систему мониторинга погоды LoRaWAN?

Решение подходит для нескольких приложений наружного и распределенного мониторинга.

Агрометеорологический мониторинг

Данные о температуре, влажности и атмосферном давлении на сельскохозяйственных угодьях, в теплицах, садах и оросительных зонах могут помочь пользователям понять местные микроклиматические условия и поддержать управление сельским хозяйством.

Экологический мониторинг строительной площадки

На строительных площадках метеорологические данные могут помочь в управлении безопасностью, мониторинге окружающей среды и планировании работ, связанных с погодой.

Мониторинг окружающей среды умного города

Решение можно использовать в городских парках, на улицах, в кампусах, жилых комплексах и общественных объектах для сбора основных данных об окружающей среде и погоде.

Мониторинг погоды на дорогах и транспорте

Данные о погоде могут помочь в оценке состояния дорог, раннем предупреждении и управлении транспортом, особенно в районах, подверженных туману, дождю, изменениям температуры или сильному ветру.

Мониторинг промышленных парков и производственных территорий

Промышленные парки могут использовать распределенный мониторинг погоды для управления безопасностью, мониторинга окружающей среды или контроля работы оборудования.

Удаленный мониторинг полей

Для наружных объектов без удобной инфраструктуры электропитания или связи решение на базе LoRaWAN обеспечивает практичный метод беспроводного мониторинга.

Как настроить решение для мониторинга погоды LoRaWAN

Окончательная конфигурация системы не должна выбираться только по модели продукта.

Перед настройкой проекта необходимо подтвердить несколько требований, в том числе:

  • Требуемые параметры мониторинга

  • Количество точек мониторинга

  • Расстояние связи

  • Среда установки

  • Условия электроснабжения

  • Среда установки шлюза

  • Требования к платформе

  • Страна или регион назначения

  • Требуемый диапазон частот LoRaWAN

Окончательная конфигурация должна быть подтверждена на основе фактических условий проекта.

Типичный процесс развертывания проекта включает в себя:

  1. Подтверждение требования

  2. Конфигурация решения

  3. Предварительная настройка перед отправкой

  4. Установка на месте

  5. Подключение к сети и проверка данных

  6. Эксплуатация и обслуживание

Какую информацию следует подтвердить перед заказом?

Чтобы правильно настроить решение, клиенты должны предоставить ключевую информацию о проекте, такую ​​как:

  • Место установки и сценарий применения

  • Требуемые параметры мониторинга

  • Количество точек мониторинга

  • Внутренняя или наружная установка

  • Наличие электросети

  • Требования к батарее или солнечной энергии

  • Ожидаемый интервал предоставления данных

  • Примерное расстояние между узлами и шлюзом

  • Требования к внутреннему или внешнему шлюзу

  • Страна или регион назначения

  • Требуемый диапазон частот LoRaWAN

  • Требования к интеграции платформы

  • Требования к оповещению о тревогах

  • Местная сертификация или требования к импорту

Предоставление этой информации помогает определить соответствующий датчик, узел LoRaWAN, шлюз, метод питания и конфигурацию доступа к данным.

Заключение

сочетает Система мониторинга погоды LoRaWAN в себе метеорологическое зондирование, сбор данных, беспроводную связь, передачу через шлюз и удаленный доступ к данным в одно практическое решение для мониторинга.

Вместо того, чтобы поставлять только автономный датчик, система соединяет метеорологический датчик с узлом LoRaWAN, шлюзом и платформой данных, чтобы данные о погоде можно было собирать с площадок наружного мониторинга и просматривать удаленно.

Для таких приложений, как сельское хозяйство, строительные площадки, умные города, промышленные парки, мониторинг дорожной погоды и удаленный мониторинг полей, эта архитектура может снизить требования к проводке, поддерживать развертывание с использованием батарей или солнечных батарей, а также упростить расширение точек мониторинга в соответствии с требованиями проекта.

Таким образом, решение BGT HYDROMET — это не только метеорологический датчик, но и полный пакет мониторинга Интернета вещей, призванный помочь клиентам более эффективно собирать, передавать и управлять метеорологическими данными.

Сопутствующие товары

контент пуст!

Между тем, у нас есть отдел исследований и разработок программного и аппаратного обеспечения , а также
команда экспертов для поддержки планирования проектов клиентов и  
индивидуальных услуг.

Быстрая ссылка

Дополнительные ссылки

Категория продукта

Связаться с нами

Copyright ©   2025 БГТ Гидромет. Все права защищены.