
淡水鱼塘
监测溶解氧、pH和温度;将低氧阈值关联至增氧和现场报警工作流。
Y201-L + Y403-11-L + Y901-L小时可见
核心硬件层
平台许可费用
最昂贵的池塘问题,是那些发生在夜间、雨中或分散曝气机旁的隐性危机。
早晨的水样无法揭示日出前发生的溶解氧骤降。
在多个池塘间手动重启,会让一次风暴或停电演变成全养殖场的紧急赛跑。
降雨、高温和溶氧下降往往在人员覆盖最少的小时内同时发生。
没有历史曲线,操作员无法可靠地将最佳条件从一个养殖周期复制到下一个。
基于workspace allproducts.json文件的产品矩阵。
| 型号 | 产品 | 已验证的产品角色 |
|---|---|---|
| Y201-L | Y201-L Mini DTU | LoRa、RS485/RS232。池塘侧LoRa串行网关,用于水质传感器和小型气象站数据。 |
| Y201-G | Y201-G Mini DTU | 4G蜂窝网络、RS485/RS232。适用于无宽带的水产养殖场地的蜂窝云网关。 |
| Y403-11-L | Y403-11-L 无线I/O同步模块 | Mesh网络、1DI/1DO、LoRa。用于增氧机或阀门控制点的本地Mesh联动控制器。 |
| Y901-L | Y901-L 多点无线报警器 | LoRa通信、多点无线Mesh联动。用于池塘侧和值班室上报的现场多点报警。 |
SVG架构图特意预留。准备好最终图表后替换此占位符。
计划流程:YenGear IoT云(含气象数据)→ Y201-G 4G网关 → Y201-L LoRa池塘侧数据传输 → 水质传感器及小型气象站 → Y403-11-L本地联动控制 → Y901-L无线报警器。
气温、湿度、降雨量以及外部天气预警让操作人员在风暴到达池塘前掌握环境背景信息。
小型气象站读数与溶解氧、pH值和水温一同呈现,使池塘变化不再被孤立解读。
当降雨和预报预警与池塘趋势结合时,养殖场可提前做好增氧、排水、阀门操作和巡查准备。
降雨量
气温
湿度
YenGear IoT云平台支持日常监控、警报、远程控制、历史数据以及可选的自定义。
核心云访问随硬件提供,无页面计划中所述的授权或年度平台费用。
通过应用和网页访问检查池塘状态、警报和控制点,实现远程操作。
结合天气预报和池塘趋势,查看现场气象站数据。
按池塘和周期归档曲线,将经验转化为可重复的操作数据。
监测、本地控制和现场报警涵盖鱼塘需要快速响应的时刻。
通过塘边串行网关收集溶解氧、pH值、水温及可选传感器数据。
使用Y403-11-L本地无线I/O模块实现增氧机或阀门联动规则,而不仅仅依赖云端指令。
使用Y901-L报警器,在鱼塘需要立即关注时通知塘边和值班室人员。
该方案保留了多种养殖场类别和产品组合,因此本部分保持原始回退内容。

监测溶解氧、pH和温度;将低氧阈值关联至增氧和现场报警工作流。
Y201-L + Y403-11-L + Y901-L
接入降雨与预报信息,使操作人员能在水质条件变化前提前准备进水阀和增氧操作。
Y201-G + Y403-11-L + Y901-L + 气象站
监测夜间溶氧和温度风险,利用告警指导投喂和应急响应。
Y201-L + Y201-G + Y403-11-L + Y901-L
对温度和氧气敏感的幼体采用更严格的监测和报警工作流。
Y201-L + Y403-11-L + Y901-L基于规划文档的原始案例模块。
每个池塘的水质传感器通过Y201-L LoRa节点将数据发送至Y201-G 4G网关。Y403-11-L模块负责本地增氧机联动,Y901-L报警器实时通知塘边及值班室工作人员。
下图现场实拍图库展示了规划文件夹中的六张案例照片。
水质问题响应从被动巡检转变为实时监控、远程控制、天气预警准备及本地报警逐级通知。






为正在评估部署、可靠性、安全性和云平台成本的农场主和水产养殖技术人员提供答案。
方案文档说明,溶解氧传感器使用寿命约为1-2年(含膜帽维护),pH电极寿命约为1-1.5年,传感器主体在维护条件下设计寿命超过5年。
对于开放式池塘环境,方案采用LoRa进行远程塘边传输,并在需要中继和本地控制时使用Y403-11-L Mesh链路。
系统设计包括户外防护、不依赖云端指令的本地联动机制,以及在恶劣天气来临前发送气象预警。
方案将低压传感器电路与大功率增氧机电路分离,采用隔离控制输出,并配置现场漏电保护设计。
页面方案说明,核心的YenGear IoT云功能随硬件免费提供,而白标定制、私有部署或高级API集成则需另行收费。
4G网关支持蜂窝云接入,同时本地Y403-11-L联动和Y901-L报警仍可提供现场控制和告警功能,无需依赖云通路。
从池塘评估开始,围绕农场实际运营方式,设计传感、联动、气象和报警层级。