Detección Ambiental y Recolección de Datos
Sensores de grado industrial y doble enlace 4G/LoRaWAN para lograr el monitoreo ambiental de bajo consumo y la recolección de datos en escenarios de amplia cobertura.
Hardware Principal
- DTU Registrador de datos multicanal 4G (114992169) Registrador de datos industrial de 4 canales RS485 · reporte celular 4G
- WEATHER Sensor ambiental meteorológico 7 en 1 (101991050) Velocidad y direccion del viento por ultrasonido / precipitacion por radar · RS485
- AGRI Monitor agrícola multifactorial Yunxiaoguo (114993122) Temperatura/humedad/luz/CO2 integrado · RS485
- SOIL Monitor de humedad del suelo 4G (114993646) Monitoreo de suelo multicapa tipo tubo · 4G + energia solar
- EDGE reComputer R1025-10 (113991274) Host de automatizacion en el borde · Node-RED/API
Qué resuelve este módulo
Para escenarios dispersos de amplia cobertura como invernaderos multivanos, horticultura protegida, monitoreo de calidad de agua en ríos, puntos de inundación urbana y almacenes industriales, el cableado y la toma de energía en puntos remotos tienen costos elevados, y el tendido de cables de cientos de metros a varios kilómetros en terrenos montañosos y secciones de río implica una obra enorme. Los sensores de múltiples fabricantes en sitio definen sus propios protocolos privados, con ciclos largos de desarrollo secundario y adaptación de protocolos; anomalías como heladas, deterioro de la calidad del agua y sequía del suelo dependen de inspecciones manuales periódicas, con detección tardía de fallas y alto consumo de mano de obra; los datos ambientales recolectados se quedan en paneles en la nube o aplicaciones móviles, sin poder vincularse con actuadores existentes como sistemas de riego/ventiladores, ni integrarse con sistemas de negocio de terceros.
- Dificultad
- Principiante
- Duración
- 2 días
- Formato Más Corto
- 1 día (curso de iniciación · L1)
- Formato de Enseñanza
- 3 niveles: iniciación / práctica / entrega
- Protocolo central
- Modbus RTU / RS485 / LoRaWAN / 4G multibanda global
- Doble ruta de comunicación
- Versión 4G celular directa (China) / Versión LoRaWAN de área amplia (internacional, sin cableado)
Ninguno
Escenarios típicos de aplicación
Capacidades Clave
- Recolección de múltiples factores ambientales (suelo/meteorología/gases/calidad del agua)
- Transmisión inalámbrica de amplia cobertura (conexión directa celular 4G / LoRaWAN)
- Informes en la nube y configuración de alertas multicondición
- Integración y extracción de datos mediante SenseCAP Open API
- Orquestación de control de vinculación por umbrales locales con Node-RED
- Almacenamiento en base de datos de series temporales y paneles privados con Grafana
Hardware del curso
Este curso emplea como material didáctico central la «recolección de datos 4G + múltiples terminales de sensores», abarcando la captura de datos desde campos de cultivo y estaciones meteorológicas hasta parques industriales.

Registrador de datos multicanal 4G (114992169)
Registrador de datos industrial de 4 canales RS485, reporta a la plataforma en la nube mediante 4G
Central de recolección de datos, soporta 4 canales RS485, expandible hasta 32 sensores mediante divisor; conexión directa 4G celular multibanda global, plug and play al insertar la tarjeta SIM, protocolo estándar Modbus RTU, alimentado por adaptador de 12V/2A.

Sensor ambiental meteorológico 7 en 1 (101991050)
Estación meteorológica industrial 7 en 1, salida RS485/SDI-12
Integra velocidad y dirección del viento ultrasónicas, lluvia por radar, luz, temperatura/humedad/presión y radiación solar total; alimentación 12~24V CC, protección integrada IP66,utilizado para la práctica de análisis de bus de múltiples parámetros meteorológicos.

Monitor agrícola multifactorial Yunxiaoguo (114993122)
Monitor agrícola micrometeorológico integrado, salida RS485
Monitoreo integrado compacto de temperatura y humedad del aire, iluminancia y CO2; alimentación 12V CC, grado de protección para exteriores agrícolas,utilizado para la comparación didáctica y pruebas de expansión de recolección multifactorial agrícola.

Monitor de humedad del suelo 4G (114993646)
Monitor de suelo multicapa tipo tubo, con 4G y energía solar integrados
Monitoreo continuo de humedad y temperatura del suelo en profundidad sin cableado; autoalimentado por energía solar + batería de litio, protección IP68, transmisión inalámbrica directa 4G multibanda,adecuado para el monitoreo de humedad del suelo en exteriores sin supervisión.

Sensor de temperatura y humedad de hoja (314990737)
Sonda de monitoreo de temperatura y humedad de superficie de hoja biónica, interfaz RS485
Monitorea la temperatura y humedad de la hoja y la duración de rocío en la superficie; alimentación 5~24V CC, protección IP67,utilizado para el monitoreo de microclima en hojas de cultivos y experimentos de alerta temprana de enfermedades.

reComputer R1025-10 (113991274)
Host de automatización local, ejecuta Node-RED e integración de API
Controlador inteligente en el borde con RS485 aislado y doble puerto Ethernet; despliega Node-RED mediante el script de instalación oficial, accede a http://[IP del dispositivo]:1880 para la orquestación de automatización local, logrando la evaluación de umbrales y la vinculación de actuadores; alimentación independiente de 12V/2A.
Adicionalmente se incluyen hardware de ruta LoRaWAN como SenseCAP Outdoor Gateway (114992982), SenseCAP S2100 Data Logger (114992872), sensor de suelo SenseCAP S2105 (114992871), sensor de CO2/temperatura/humedad SenseCAP S2103 (114992869) (imagenes pendientes), asi como tarjeta SIM IoT 4G, pantalla, diseno de alimentacion general, router y otros accesorios generales.
Codecraft le ayuda a "atreverse", aily-blockly le ayuda a "terminar"
M0 no utiliza Arduino IDE para escribir C++ manualmente, sino que emplea una cadena de herramientas de doble plataforma desarrollada por Seeed. La primera mitad: cero instalación, resultados en 5 minutos; la segunda mitad: traslade el proyecto a su propio ordenador, convirtiéndolo en un proyecto portable y evolutivo.
Sensores SenseCAP + SenseCraft Data
Conexión inmediata de sensores industriales · panel SaaS en nube
- Cableado de sensores
- Vinculación de recolector 4G/gateway
- Datos y reportes en tiempo real en la nube
Bus Modbus RTU + RS485
Configuración de mapeo de registros · conexión en paralelo de múltiples sensores y orquestación de alertas
- Cableado diferencial RS485
- Configuración de dirección de esclavo y registros
- Estrategia de alertas por umbrales multinivel
SenseCAP Open API + Node-RED + Grafana
Extracción de datos REST API · vinculación de umbrales locales · panel privatizado
- Autenticación Open API y extracción de telemetría
- Orquestación de automatización local Node-RED
- Panel grande privatizado InfluxDB+Grafana
Se requieren adicionalmente tarjeta SIM IoT 4G (para el retorno de datos celulares), SenseCraft App (para vinculación de dispositivos móviles y envío de alertas) y base de datos de series temporales InfluxDB (almacenamiento de datos privatizado L3).
Progresión en tres niveles: Demostración → Consultor → Diseño
Arquitectura de red de detección ambiental y monitoreo de datos
Logra monitoreo de sensores de área amplia sin cableado, los datos ambientales pueden verse inmediatamente al encender los dispositivos
- Comprender las diferentes topologías y condiciones de aplicabilidad de los DTU 4G y gateways LoRaWAN en la recolección de datos IoT
- Usar con soltura la versión web y la aplicación móvil de SenseCraft Data para consultar parámetros ambientales multidimensionales y curvas de tendencias históricas
- Conocer los principios de medición y las consideraciones de despliegue de sensores industriales típicos como los de suelo, calidad de agua y meteorología
Cableado de sensores, configuración Modbus y alertas por reglas
Ten un panel unificado de datos de sensores personalizado, con alertas automáticas por anomalías
- Dominar el cableado diferencial RS485, la distribución de energía 5V/12V y la configuración de direccionamiento de registros Modbus RTU
- Completar con soltura la vinculación de dispositivos y la configuración de periodos de sondeo del registrador de datos 4G (o gateway LoRaWAN)
- Configurar más de 3 tipos de estrategias de alertas de negocio (alarma de límite superior de temperatura, alerta de humedad del suelo demasiado baja, notificación de dispositivo fuera de línea)
Integración de datos API y automatización local en el borde
Conecta las interfaces de datos, integra sin problemas los datos de monitoreo en sitio a los sistemas propios
- Dominar la autenticación de SenseCAP Open API (Access ID / Access Key, HTTP Basic Auth) y las llamadas a interfaces de extracción de datos de telemetría
- Desplegar Node-RED en reComputer R1025 para orquestar flujos de control de automatización locales, activando actuadores según los valores de los sensores
- Integrar datos de series temporales ambientales en InfluxDB y Grafana, diseñar paneles grandes de monitoreo de datos privados
Curriculum / 13 módulos de enseñanza
El orden de los módulos es fijo, la forma de impartirlos la elige usted
Seleccione una modalidad y vea qué módulos cubre. La versión completa es el mismo curso con tres formas de impartirlo — el contenido, el hardware y los entregables son exactamente iguales, solo cambia la segmentación.
| Módulo / Entregable | Iniciación1 día | Práctica2–3 días | Entrega3–5 días | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Preparación previa al curso y verificación de entornoInventario de banco de hardware (recolector 4G/sensores/R1025), activacion de tarjeta SIM IoT, inicializacion de cuenta SenseCraft Data, distribucion de materiales docentes | — | Completo | Completo | Completo |
| 02 | Analisis de arquitectura de red de percepcion ambientalComparación de doble topología y base de selección entre arquitectura 4G directa (sensor RS485→recolector 4G→plataforma en nube) y arquitectura LoRaWAN (nodo inalámbrico→gateway exterior→plataforma en nube→host en el borde) | SenseCraft Data | Completo | Completo | Completo |
| 03 | Principios de medición de sensores y escenarios típicosPrincipios de medición de humedad/temperatura/EC del suelo y monitoreo de humedad del suelo; construcción de estación meteorológica 7 en 1; puntos clave de despliegue de sensores multifactoriales agrícolas y sondas de temperatura/humedad de hojas | — | Completo | Completo | Completo |
| 04 | Monitoreo de datos de plataforma SenseCraft DataConsola web: gestion de dispositivos, tarjetas de datos en tiempo real, graficos de lineas de tendencias historicas y trazado de puntos geograficos; app movil SenseCraft App para vincular dispositivos mediante escaneo de codigo QR y ver estado y datos en tiempo real | SenseCraft Data / App | Completo | Completo | Completo |
| 05 | Exportacion de reportes de datos y operacion en dispositivo movilExportación de datos agregados por hora/día/mes (formato CSV/Excel) y archivo histórico; demostración de operación del centro de mensajes de alertas en dispositivo móvil | SenseCraft Data | Reducido | Completo | Completo |
| 06 | Práctica de cableado de sensores RS485Definicion de pines de conector aeronautico (VCC/GND/RS485-A/RS485-B), coincidencia de alimentacion de sensores (5V/12V CC), conexion en paralelo de multiples sensores (divisor RS485) y configuracion anti-conflicto de direccion de esclavo (Slave ID) | RS485 / herramientas de cableado | No incluido | Completo | Completo |
| 07 | Configuracion de recolector de datos y vinculacion a plataformaVinculación de EUI y Key del dispositivo recolector 4G, nomenclatura de canales, configuración de intervalo de muestreo y período de carga; proceso de registro en red del gateway LoRaWAN y vinculación de nodos | Recolector 4G / SenseCraft Data | No incluido | Completo | Completo |
| 08 | Configuración de mapeo de registros Modbus RTUConfiguracion de tabla de mapeo de registros Modbus de recolector y sensores (direccion inicial, longitud de lectura, analisis de tipo de datos y factor de escala); depuracion de lectura de registros y verificacion de datos | Modbus RTU | No incluido | Completo | Completo |
| 09 | Configuración de reglas de alertas de negocio multinivelAlertas por umbrales (alerta de helada por temperatura del suelo <5°C, alerta de ventilacion por alta temperatura ambiental >35°C); alertas por cambios bruscos y tendencias; alertas de estado de operacion de dispositivos (recolector offline/sensor desconectado/bateria baja); configuracion de canales de notificacion (push de app/correo/Webhook) | Alertas SenseCraft Data | No incluido | Completo | Completo |
| 10 | Llamadas a SenseCAP Open APICreación de Access ID y Access Key en la plataforma SenseCraft Data, autenticación HTTP Basic Auth; escritura de solicitudes HTTP para obtener los últimos datos de telemetría, datos de series temporales históricos y estado en línea de dispositivos; análisis de campos de mensajes JSON y limpieza de datos | SenseCAP Open API | No incluido | No incluido | Completo |
| 11 | Orquestación de automatización local reComputer R1025Despliegue de Node-RED en R1025 mediante script de instalación oficial; escritura de flujo de automatización: sondeo programado/solicitudes HTTP para extraer datos de la nube, evaluación de umbrales ambientales; envío de comandos de control mediante canal RS485 (activación de relés/apertura de válvulas de riego) | Node-RED / reComputer R1025 | No incluido | No incluido | Completo |
| 12 | Integracion de base de datos de series temporales y panel GrafanaEscritura de datos de percepción ambiental en la base de datos de series temporales InfluxDB; importación de plantillas de panel Grafana, configuración de panel grande de comparación ambiental multizona y monitoreo de datos privatizado | InfluxDB / Grafana | No incluido | No incluido | Completo |
| 13 | Revisión de soluciones y resumen de entregaRevision de antiinterferencia/grado de impermeabilidad (IP66/IP68) y especificaciones de proteccion contra rayos para el despliegue de sensores en sitio; calculo de presupuesto de consumo (relacion entre vataje de panel solar y capacidad de bateria); archivo de entregables de solucion y documentacion de interfaces API | — | Reducido | Completo | Completo |
● Completo◐ Reducido— No incluido●+ Más profundo que la versión completa
La clave coverage corresponde al ID de formato de curso (taster / workshop / bootcamp), los valores son full (cobertura completa) / part (cobertura reducida) / none (no incluido) / plus (más profundo que la versión completa). La clase de experiencia (taster) se enfoca en la comprensión de arquitectura de plataforma y monitoreo de datos en nube L1, no incluye cableado RS485 ni integración API; la clase práctica (workshop) cubre el cableado completo de sensores, configuración Modbus y orquestación de alertas L1+L2; la clase de entrega (bootcamp) cubre completamente L1+L2+L3, incluyendo integración SenseCAP Open API y automatización local Node-RED.
Primero elija el nivel, luego la modalidad
El tiempo y el objetivo determinan qué nivel elegir: si quiere que los estudiantes se lleven un proyecto que puedan seguir desarrollando, elija la versión completa; si solo tiene dos días, elija la versión maratón; si solo tiene medio día, elija uno de los dos talleres experienciales.
Sesión de Iniciación
Sin FP1 día · 6–8h · L1 capa de demostración · enfocado en comprensión de arquitectura de doble comunicación y monitoreo de datos en la nube
- Día 1 mañanaMódulos 01 + 02 + 03
Verificacion previa del entorno → analisis de arquitectura de doble comunicacion → principios de medicion de sensores y escenarios
- Día 1 tardeModulos 04 + 05 + 13 (reducido)
Monitoreo de plataforma SenseCraft Data → exportación de reportes y operación móvil → resumen y revisión
El objetivo de la clase de experiencia es «comprender, poder explicar y poder demostrar», lograr el efecto de demostración de datos de sensores de múltiples nodos subiendo a la nube y panel en tiempo real en 3 minutos. No incluye cableado RS485, configuración Modbus ni integración API.
Curso Práctico
FP completo2–3 días · 14–20h · L1+L2 · cableado de sensores + configuración Modbus + orquestación de alertas multinivel
- Day 1Módulos 01–05
Verificacion previa del entorno → arquitectura de doble comunicacion → principios de sensores → monitoreo de datos en nube → exportacion de reportes
- Day 2Módulos 06–09
Práctica de cableado RS485 → configuración y vinculación de recolector → mapeo de registros Modbus → configuración de reglas de alertas multinivel
- Día 3 (opcional)Modulo 13
Revision de solucion y resumen de entrega (incluyendo especificaciones de despliegue y presupuesto de consumo)
La clase práctica entrega 1 cableado físico RS485 con más de 2 tipos de sensores, 1 tabla de mapeo de registros Modbus y al menos 3 categorías de estrategias de alertas de negocio. Requisitos básicos de los estudiantes: capacidad para leer diagramas de cableado de sensores, conocimientos básicos de RS485/Modbus o cableado electrónico.
Curso de Entrega
FP completo3–5 días · 24–35h · L1+L2+L3 · cobertura completa incluyendo integración SenseCAP Open API y automatización local Node-RED
- Day 1–2Módulos 01–09
Contenido completo L1+L2 (comprensión de arquitectura + monitoreo en nube + cableado RS485 + configuración Modbus + orquestación de alertas)
- Day 3Modulo 10
Práctica de autenticación SenseCAP Open API y extracción de datos de telemetría
- Day 4Modulo 11
Desarrollo de flujo de control de automatización local Node-RED en reComputer R1025
- Day 5Modulos 12 + 13
Panel privatizado InfluxDB+Grafana → revisión de solución y archivo de entrega
El objetivo de la clase de entrega es poseer la capacidad de entregar de forma independiente sistemas de monitoreo ambiental e integración de datos API. Requisitos básicos de los estudiantes: conocimientos básicos de llamadas HTTP API, análisis JSON y línea de comandos Linux, familiaridad con las capacidades L1–L2.
La clase de experiencia es el formato estándar para demostración de soluciones y comunicación con clientes: cero barreras de cableado, ciclo cerrado de 1 día, enfocado en «los sensores pueden conectarse, los datos pueden subir a la nube y el panel puede verse». Adecuado para ferias, días de puertas abiertas tecnológicas y escenarios de primer contacto con clientes.
El Day 3 de la clase práctica es un día flexible opcional: si los estudiantes tienen buena base puede comprimirse a 2 días (la tarde del Day 2 combina la revisión y el resumen de entrega); si se necesita más tiempo para la optimización de estrategias de alertas y la depuración de cableado se usan los 3 días completos.
La alimentación del recolector 4G y los sensores involucra circuitos DC de 12V/24V; se debe confirmar que las especificaciones del adaptador de alimentación coincidan con los requisitos de alimentación de los sensores (5V/12V/24V CC) para evitar daños por sobretensión o lecturas anómalas por subtensión. Antes de que los estudiantes operen, el instructor debe confirmar que el cableado sea correcto antes de energizar.
El cableado del bus RS485 requiere atención al orden de los cables A/B y la coincidencia de resistencias terminales; al conectar múltiples sensores en paralelo se expande mediante divisores y se configura una dirección de esclavo única (Slave ID) para evitar conflictos; cuando la longitud del bus supera los 10 metros se recomienda instalar una resistencia terminal de 120Ω en el extremo, de lo contrario pueden producirse pérdidas de paquetes o fallos de lectura de registros.
La versión 4G requiere confirmar la intensidad de señal celular en sitio; en escenarios de sótanos o montañas profundas se requiere antena de alta ganancia externa; cada recolector necesita una tarjeta SIM IoT con datos activa. La versión LoRaWAN requiere evaluar el rango de cobertura con línea de vista entre gateway y nodos; los nodos de larga duración en exteriores requieren panel solar y batería de alta/baja temperatura.
La clase de experiencia no incluye contenido de cableado RS485 ni configuración Modbus; no prometa al cliente que los estudiantes de la clase de experiencia pueden completar de forma independiente el cableado físico de sensores — ese es el estándar de entrega de la clase práctica.
A quién va dirigido
El valor de este curso no esta en el hardware de sensores, sino en el metodo de «conectar los datos ambientales dispersos de area amplia»
M5 no es una clase que enseña a los estudiantes a «mirar algunas lecturas de sensores», sino una clase de método que enseña a los equipos cómo usar sensores de grado industrial y enlaces de doble comunicación para conectar de forma unificada los datos ambientales dispersos y difíciles de cablear en campos, tierras de cultivo, ríos y redes de alcantarillado municipal. Lo que Chaihuo entrega nunca es solo «una clase», sino un conjunto completo que puede desarmarse, reescribirse y reensamblarse: estructura de curso de 13 módulos, planes de clase y PPT para docentes, herramienta de mapeo de registros Modbus, plantilla de diagramas de cableado de sensores, lista de configuración de estrategias de alertas, código de ejemplo de llamadas API.
Apertura 01
Cambiar de escenario
Los umbrales del modulo 09 «configuracion de reglas de alertas de negocio multinivel» son abiertos: tu industria, el sitio de tu cliente, un problema real que esta ocurriendo en esta ciudad. La temperatura del suelo por debajo de 5°C puede ser alerta de helada, puede ser camara frigorifica, puede ser invernadero — cuanto mas cerca este el problema de la realidad del sitio, mejor sera el efecto, y de esto tu sabes mas que nosotros.
Apertura 02
Conectar sensores
Los sensores existentes de tus clientes, las sondas ambientales en los bancos de formación de escuelas y los dispositivos RS485 de socios pueden conectarse después del módulo 06 para convertirse en el grupo de objetos para las prácticas de conexión Modbus. M5 se encarga de explicar el método a fondo; qué sensor se conecta detrás de la puerta, tú lo decides.
Apertura 03
Añade lo Tuyo
Todo lo que has acumulado en la industria: experiencia en despliegue en exteriores, los problemas que has superado, esa metáfora que hace que los estudiantes entiendan instantáneamente la cobertura con línea de vista LoRaWAN, las tres preguntas más frecuentes en los sitios de los clientes — esa es precisamente la parte que nosotros no tenemos y no podemos dar.
El mejor destino de una clase de monitoreo ambiental no es ser ejecutada completamente una vez, sino ser modificada hasta ser irreconocible por un ingeniero, y luego convertirse en esa solución que solo él puede entregar.
Límites de Alcance y Cumplimiento
Principios Fundamentales
4G y LoRaWAN son dos rutas de entrega independientes, el hardware no se mezcla; los datos ambientales pertenecen a monitoreo IoT de baja frecuencia, no se realiza control de ciclo cerrado de nivel de milisegundos.
Alcance
- Recolección de múltiples factores ambientales (temperatura/humedad/EC del suelo, siete parámetros meteorológicos, CO2, temperatura/humedad de hojas, pH de agua, etc.) y monitoreo de puntos dispersos de área amplia
- Selección, despliegue y retorno de datos de dos arquitecturas de comunicación: 4G celular directa (China) y LoRaWAN inalámbrica de área amplia (internacional/sin cableado)
- Panel en tiempo real en nube SenseCraft Data, análisis de tendencias históricas, exportación de reportes de datos (CSV/Excel) y configuración de alertas por umbrales multicondición
- Extracción de datos SenseCAP Open API (HTTP Basic Auth, autenticación Access ID/Access Key) e integración unidireccional de datos con sistemas de negocio de terceros
- Control de vinculación de umbrales local Node-RED en el borde reComputer R1025 (envío de comandos a actuadores de baja tensión como relés/válvulas de riego mediante RS485)
- Almacenamiento en base de datos de series temporales InfluxDB y despliegue de panel grande de monitoreo de datos privatizado Grafana
Fuera de Alcance
- El hardware 4G y LoRaWAN no se mezcla: las dos rutas son kits de entrega independientes, el recolector 4G (114992169) y el gateway LoRaWAN (114992982)/nodos S210x pertenecen a pilas de protocolos de comunicación diferentes, no se permite mezclar redes ni sustituir hardware cruzadamente en el mismo banco de enseñanza
- Soberania de datos y limites de despliegue privatizado: SenseCraft Data es una plataforma SaaS en nube, los datos ambientales se almacenan por defecto en la nube de Seeed; L3 extrae datos mediante Open API a InfluxDB local para lograr almacenamiento privatizado, pero los datos originales aun pasan primero por la nube, no se ofrece un servicio de recoleccion de datos local puramente offline/utilizable sin red. El despliegue privatizado solo cubre la extraccion de datos por API en la etapa L3, no incluye el despliegue privatizado de la propia plataforma en nube
- No es aplicable al control de movimiento de ciclo cerrado de nivel de milisegundos: el período de muestreo de sensores ambientales es generalmente de 1 a 60 minutos (según la configuración de consumo y estrategia de batería en sitio), pertenece a monitoreo IoT de baja frecuencia, no realiza monitoreo de vibración servo de alta frecuencia, no es aplicable a control de movimiento de ciclo cerrado de nivel de milisegundos ni sistemas servo en tiempo real
- Queda estrictamente prohibido intervenir en el monitoreo y control de sistemas de seguridad vital crítica como incendios, control de ascensores y distribución de alta tensión
- No incluye implementación de construcción civil de gran escala ni obras de protección contra rayos en alturas
- No incluye servicios de descifrado de protocolos para sensores antiguos de terceros con protocolos no abiertos
- No se ofrece exención de responsabilidad por daños de hardware de sensores causados por fuerza mayor debido a desastres naturales extremos (inundación, rayo)
- Los escenarios de control se limitan a actuadores de baja tensión CC comandados mediante RS485 (módulos de relés, electroválvulas de riego, etc.); queda estrictamente prohibido controlar directamente mediante este sistema cargas de alta tensión AC 220V o superior
- La precisión de medición de los sensores se ve afectada por entornos físicos como profundidad de instalación, compactación del suelo y limpieza de la superficie del electrodo; se requiere mantenimiento y calibración periódicos, no se garantiza una precisión de medición absoluta en escenarios específicos
Combinaciones curriculares que incluyen este módulo
M5 Detección Ambiental y Recolección de Datos
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