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Connaissances produit
Temps:2026-01-10 16:48:14 Popularité:9
Les stations météorologiques automatiques fonctionnent à long terme en extérieur, confrontées à de multiples défis : exposition au soleil, pluie, interférences de foudre, dommages causés par les animaux. Même les équipements de haute performance NiuBoL peuvent présenter des sauts de données, des pertes ou une stagnation dans des environnements extrêmes ou en l’absence prolongée d’entretien.
Pour la production agricole et l’analyse scientifique, des données précises constituent la base de toutes les décisions. Maîtriser une logique systématique de dépannage permet non seulement de prolonger la durée de vie de l’équipement, mais aussi de garantir que chaque jeu de données météorologiques possède une réelle valeur scientifique.
1. Capteur de Pluie : Données Manquantes ou Écart de Précision
Les données de précipitations s’écartent fortement de celles des stations voisines, ou restent à zéro malgré la pluie, généralement en raison d’un blocage physique ou d’un problème de connexion électrique.
Manifestations de la panne : Entonnoir du pluviomètre obstrué, mauvais contact du canal collecteur, boîtier du capteur endommagé.
Logique de diagnostic approfondie :
Niveau physique : Vérifier si l’entonnoir ou le basculeur contient des feuilles, des excréments d’oiseaux ou des insectes.
Niveau électrique : Vérifier si la fiche aviation ou la borne de connexion entre le capteur et le collecteur est desserrée ou oxydée.
Méthodes de dépannage :
Nettoyer régulièrement l’entonnoir et l’intérieur du basculeur.
Rebrancher et sécuriser les connexions.
Si la simulation manuelle du basculement ne produit toujours pas de données, remplacer le capteur.
2. Capteur de Température et d’Humidité : Valeurs Anormales ou Bloquées
Les données s’écartent fortement des extrêmes historiques, ou restent figées sur une même valeur (« gelées »).
Manifestations de la panne : Interférences environnementales, défaillance interne des composants, rupture ou court-circuit de ligne.
Logique de diagnostic approfondie :
Détection environnementale : Vérifier s’il y a de nouvelles sources de chaleur ou des obstructions autour du capteur.
Mesure électrique : Pour certains capteurs à signal analogique, utiliser un multimètre pour mesurer la résistance ou le courant en sortie, et vérifier si cela correspond à la courbe caractéristique de la température actuelle.
Méthodes de dépannage :
Vérifier si les câbles ont été mordus par des animaux ou fissurés par une exposition prolongée.
Contrôler que les bornes de connexion sont bien serrées.
Si la dérive du composant est confirmée excessive, remplacer le capteur de température et d’humidité.

3. Capteur de Direction du Vent : Données Longtemps Bloquées
L’aiguille tourne normalement sous l’effet du vent, mais les données en arrière-plan restent figées sur une seule valeur pendant longtemps.
Manifestations de la panne : Mauvais contact au niveau des connecteurs, anomalie d’alimentation, coupure cachée dans la ligne de transmission.
Logique de diagnostic approfondie :
Vérification de l’alimentation : Confirmer que la tension délivrée par le collecteur au capteur de direction du vent est dans la plage nominale (généralement DC 5 V ou 12 V).
Intégrité du signal : Vérifier si les broches de la fiche aviation sont tordues ou oxydées.
Méthodes de dépannage :
Vérifier le trajet des câbles, réparer les sections endommagées.
Assurer que le système d’alimentation (solaire ou adaptateur secteur) délivre une tension stable.
Si nécessaire, remplacer le module codeur/disque interne du capteur.

4. Capteur de Vitesse du Vent : Valeurs Nettement Trop Élevées ou Trop Faibles
Les valeurs de vitesse ne correspondent pas du tout à la sensation perçue, ou les godets tournent rapidement mais les lectures restent extrêmement faibles.
Manifestations de la panne : Dommage physique du capteur (usure des roulements), fluctuations de la tension d’alimentation, anomalie du canal de comptage d’impulsions du collecteur.
Logique de diagnostic approfondie :
Inspection physique : Faire tourner doucement les godets à la main, observer s’il y a une résistance évidente ou un bruit anormal.
Vérification logique : Changer le canal d’entrée de vitesse du vent sur le collecteur, pour déterminer si la panne vient du capteur ou du module du collecteur.
Méthodes de dépannage :
Remplacer les godets endommagés ou l’ensemble du capteur.
Contrôler la stabilité de la tension d’alimentation.
Éliminer les facteurs d’interférence sur le canal du collecteur.

Au-delà des capteurs individuels, les experts techniques NiuBoL recommandent de porter une attention particulière aux trois problèmes systémiques suivants :
Liaison de Communication en « Mort Apparente » et Interférences
Manifestation : Les capteurs fonctionnent normalement en local, mais les données sur la plateforme cloud sont intermittentes.
Causes : Antenne du module de communication (4G/5G) desserrée, signal SIM bloqué, ou présence de sources d’interférences magnétiques/électriques puissantes à proximité.
Contre-mesures : Vérifier le gain de l’antenne de communication, éloigner l’équipement des installations à fort rayonnement comme les transformateurs.
État « Sous-santé » de l’Alimentation
Manifestation : Données normales le jour, disparitions ou sauts la nuit ou par temps de pluie.
Causes : Poussière accumulée sur les panneaux solaires réduisant l’efficacité de charge, vieillissement de la batterie avec augmentation de la résistance interne, incapable de supporter les charges nocturnes.
Contre-mesures : Nettoyer régulièrement les panneaux solaires, mesurer la tension aux bornes de la batterie.
Insuffisance de la Protection Foudre et de la Mise à la Terre
Manifestation : Plusieurs capteurs tombent en panne simultanément après un orage.
Causes : Descendant de paratonnerre rompu, ou résistance de mise à la terre trop élevée, entraînant la destruction de la carte mère par foudre induite.
Contre-mesures : Mesurer la résistance de terre avant chaque saison des orages, s’assurer que les dispositifs de protection foudre sont correctement connectés.

Q1 : Comment distinguer rapidement si c’est le capteur qui est défectueux ou le collecteur ?
R : La méthode la plus simple est la « méthode d’échange croisé ». Connecter le capteur suspecté défectueux sur un autre canal connu comme fonctionnel du collecteur. Si la panne persiste, c’est le capteur ; si les données redeviennent normales, c’est le canal du collecteur qui est endommagé.
Q2 : À quelle fréquence faut-il nettoyer le pluviomètre ?
R : Cela dépend de l’environnement. Dans les zones poussiéreuses ou boisées, il est conseillé de vérifier une fois par mois. Lors du nettoyage, ne pas toucher ou forcer le basculeur pour éviter de modifier son couple d’équilibre, ce qui entraînerait des mesures inexactes.
Q3 : Les godets de l’anémomètre tournent très facilement, mais les données restent toujours à 0, que se passe-t-il ?
R : Cette situation est presque toujours liée à un problème de transmission du signal. Vérifier en priorité si la ligne de sortie de signal du capteur (généralement impulsions ou RS485) est coupée, ou si le port de comptage d’impulsions du collecteur est grillé.
Le fonctionnement efficace des stations météorologiques automatiques repose sur un entretien quotidien standardisé. En tant qu’utilisateur NiuBoL, il est recommandé d’établir un « tableau de contrôle régulier », en notant la date de mise en service et l’historique des pannes de chaque capteur. Grâce au nettoyage du pluviomètre, à la comparaison température-humidité, au serrage des connexions et à la vérification des systèmes de protection foudre, il est possible d’éliminer préventivement la très grande majorité des pannes potentielles, garantissant que chaque jeu de données météorologiques soit précis et fiable.
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