12июня 2023
все проекты

Исходные данные проекта

Тепличные комплексы являются жизненно важной частью сельскохозяйственной отрасли. Данные предприятия стали незаменимым компонентом в обеспечении населения свежими овощами и фруктами круглый год. Для повышения производительности и оптимизации рабочих процессов современные тепличные комплексы внедряют новейшие технологии и сервисы учета. Для эффективного взаимодействия всех устройств на подобных предприятиях, требуется наличие стабильной WIFI сети без «глухих» зон.

Именно о построении надежной беспроводной сети в крупном тепличном комплексе и пойдет речь дальше.

К нам обратился наш партнёр, занимающийся внедрение WMS систем, с задачей построения WiFi сети у будущего заказчика в тепличном комплексе. Первым шагом является определение зоны покрытия сети. Заказчик предоставил подробную схему здания и галереи, ведущей вдоль теплиц, и обозначил требования к покрытию. Данный проект примечателен тем, что WIFI требовалось настроить не только в складских помещениях, но и в длинной галерее, протяженностью более 1000 метров.

Мы приводим схему территории ниже.

Построение стабильной сети WIFI в тепличном комплексе

Галерея и здания в тепличном комплексе

Постановка задачи

  1. Спроектировать WI-FI сеть с учетом бюджета заказчика и наличия сетевых устройств в продаже на российском рынке;
  2. Настроить отказоустойчивую сетевую архитектуру на объекте;
  3. Запустить сеть в эксплуатацию и провести с рабочим персоналом инструктаж по её использованию.

Реализация

Проект был осуществлен в ходе следующих этапов:

  1. Предварительное общение с клиентом;
  2. Первый выезд на территорию предприятия — проведение радиообследования и общее ознакомление с особенностями комплекса;
  3. Проектирование архитектуры сети, составление точной сметы на оборудование и работы, согласование с клиентом;
  4. Закупка оборудования, его конфигурация и тестовый запуск без установки на объекте;
  5. Отправка оборудования заказчику с точной схемой его расположения. На предприятии оборудование и СКС монтировались силами технических специалистов подрядной организации;
  6. Второй выезд — донастройка уже установленного оборудования, тестирование работы и запуск сети в эксплуатацию, а также инструктаж для сотрудников клиента по управлению сетью.

Основное помещение представляет из себя большое открытое пространство с несколькими холодильными камерами для хранения продукции, сортировочной линией и техническим блоком. К данному строению прилегает протяженная «галерея» из теплиц.

Планируемые к размещению точки доступа

План размещения точек доступа

План размещения

Результаты радиоисследования галереи теплиц

Уровень сигнала 2.4ГГц

Результаты радиоисследования галереи теплиц

Уровень сигнала 5ГГц

Схема 5ГГц

Уровень вторичного сигнала 2.4ГГц

Уровень вторичного сигнала показывает второй по силе сигнал в любом заданном местоположении на карте. Эта тепловая карта помогает обеспечить плавный роуминг для клиентов и качество обслуживания для определенных приложений, чувствительных к задержке, таких как VoIP-звонки.

Вторичный сигнал 2.4ГГц

Уровень вторичного сигнала 5ГГц

Вторичный сигнал 5ГГц

Уровень третичного сигнала 2.4ГГц

Уровень третичного сигнала используется для отображения третьего по силе сигнала в любой заданной точке карты. Третичный сигнал в основном используется для обеспечения достаточного качества обслуживания для определенных специализированных служб, таких как приложения определения местоположения в реальном времени (RTLS).

 

Третичный сигнал 2.4ГГц

Уровень третичного сигнала 5ГГц

Третичный сигнал 5ГГц

Соотношение сигнал/шум (SNR) 2.4ГГц

Соотношение сигнал/шум показывает, насколько уровень сигнала превышает уровень шума (межканальные помехи). Сигнал должен быть сильнее шума (SNR больше нуля), чтобы передача данных была возможной. Если сигнал едва ли сильнее шума, вы можете столкнуться с периодическими обрывами соединения.

Соотношение сигнал и шума (SNR) 2.4ГГц

Соотношение сигнал/шум (SNR) 5ГГц

Соотношение сигнал и шума (SNR) 5ГГц

Перекрытие каналов 2.4ГГц

Перекрытие 2.4ГГц

Перекрытие каналов 5ГГц

Перекрытие 5ГГц

Количество точек доступа 2.4ГГц

Показывает сколько точек доступа «видно» в каждой локации, независимо от канала.

Количество точек 2.4ГГц

Количество точек доступа 5ГГц

Количество точек 5ГГц

Скорость передачи данных в диапазоне 2.4ГГц

Скорость передачи данных — это максимально возможная скорость (измеряемая в мегабитах в секунду), с которой беспроводные устройства будут передавать данные. Обычно истинная пропускная способность данных составляет примерно половину скорости передачи данных и менее.

Скорость передачи в диапазоне 2.4ГГц

Скорость передачи данных в диапазоне 5ГГц

Скорость передачи в диапазоне 5ГГц

Пропускная способность сети в диапазоне 2.4ГГц

Пропускная способность в диапазоне 2.4ГГц

Пропускная способность сети в диапазоне 5ГГц

Пропускная способность в диапазоне 5ГГц

Уровень покрытия сигнала в здании

Покрытие в здании

Спроектированная в итоге сеть, построена по следующей схеме:

Схема проектирования, конечный результат

Во все изолированные камеры мы ставили по две точки доступа, распределяли их к разным коммутаторам, таким образом, чтобы зарезервировать сеть, кроме того, в сети используются два контроллера точек доступа.

Архитектура сети построена таким образом, чтобы при сбое в любом из устройств сеть продолжала стабильно функционировать, а компания не останавливала свои бизнес-процессы из-за инцидента.

Используемое оборудование

На весь проект были использованы 4 коммутатора Mikrotik с PoE питанием и два контроллера точек доступа. Топология сети по типу «кольцо», при этом архитектура построена так, что в итоге сформировано 3 основных сегмента: склад, серверная и галерея.

Так как была поставлена задача обеспечить двухдиапазонный вай-фай, в качестве точек доступа на основной территории (склад и серверная) были выбраны Mikrotik cAP AC.


В то время как в галерее установлены точки доступа: Mikrotik Mantbox 52 15S, так как их возможно подключить по оптике через SFP трансивер.


В данном проекте WIFI требовался только для стабильной работы системы учета и связи ТСД устройств с сервером, поэтому на самих плантациях сеть не проложена. Однако современные устройства и технологии позволяют использовать в сельском хозяйстве различное оборудование мониторинга и регулирования температуры, влажности и освещения в теплице которые так же возможно соединять через WiFi. Это гарантирует, что сельскохозяйственные культуры выращиваются в оптимальных условиях, что приводит к получению высококачественной продукции.

Результаты:

  1. Построена защищенная и стабильная беспроводная сеть на сельхозпредприятии;
  2. С техническими специалистами заказчика проведен инструктаж о возможностях внедренного WIFI, а также о способах подключения к нему дополнительного оборудования;
  3. Благодаря построенной беспроводной сети, стала возможна эффективная работа внедренной системы учета с использованием ТСД.

В заключение можно сказать, что внедрение сети Wi-Fi в тепличном комплексе позволило производителям автоматизировать различные аспекты складкой деятельности, что привело к повышению производительности, снижению затрат и более эффективному использованию ресурсов.

Если вы заинтересованы в построении Wi-Fi-сети на складе — звоните нам по номеру, указанному на сайте или оставляйте заявку с помощью формы.

Хотите обсудить похожий проект?
Отправьте запрос менеджеру