Pull to refresh

Comments 19

Виктор, какая температура в среднем внутри теплицы?
Температуру внутри точек как-то мониторили потом?
Нам вот тут поставили задачу в весьма горячем цехе Wi-Fi сделать, там ниже +37С не опускается.
Интересно, что всё расчёты MTBF приведены для некой стандартной температуры, и при ощутимом повышении, ресурс оборудования резко снижается.. https://www.eeweb.com/demonstrated-mtbf-and-temperature/ как-то продумывали это в теплицах?

порядка 30 градусов. бОльшая проблема - это влажность (высокая влажность + при определенных условиях конденсат может лится верхней шторы как из ведра). От монтажников требуется высокое качество работ при монтаже оборудования на конструкциях.
Мы на своих тепличных комбинатах используем связку ubiquti и dlink в обычных шкафах IP66 без свяких климатических наворотов. За 7 лет работы на всех комбинатах именно в тепличных блоках вылетело штуки 3 poe-вских коммутатора.

Конечно, мониторили, особенно в солнечные дни, правда температура в теплице контролируется, но прямой солнечный свет может создавать нагрев. На контроллере можно отслеживать температуру точек доступа. Температура была в среднем 30 градусов. Близких к пороговым значений мы на точках не достигали.

Мне кажется разумнее было смонтировать снаружи теплиц при таком раскладе, доступ был бы легче в разы к оборудованию

Хороший вариант, но, к сожалению, монтаж за пределами теплицы не позволил бы нам охватить целевые зоны покрытия, так как они расположены внутри комплекса, дистанция до клиентов БЛВС была бы слишком велика

UFO just landed and posted this here

Спасибо, это Microsoft Visio, в который можно подгружать различные иконки (stencils) разных моделей оборудования

Очень интересный опыт, спасибо)

Вы обошлись только сюверями AP-on-a-Stick, или потом на основе этих данных дополнительно строили и предиктивые модели с виртуальными AP, зонами затухания и т.д.?
Удалось ли сделать радиообследования после запуска сети, или хватает информации с самих точек доступа для диагностики уровня сигнала и т.д.?

На этом объекте мы использовали гибридный подход: в типовых и самых сложных местах делали замеры с AP-on-a-Stick, а потом строили математическую модель всего объекта. После ПНР мы всегда делаем Post Deployment Survey чтобы убедиться в коректности наших расчетов на этапе проектирования и соответствии построенной БЛВС требованиям заказчика и рекомендациям вендора.

>Многометровые стены из плотной листвы и побегов сильно поглощают радиосигнал

Идею закопать точки доступа в проходах не рассматривали?

Нет, т.к. задачи обеспечивать радиопокрытием грядки не стояло

Доброго времени суток. Всегда интересно почитать работу профессионалов - как говорил А. Лебедев: Долго, дорого, ах...нно.

Однако пара вопросов есть:

  1. Какая внутренняя пропускная способность сети?

  2. Какую модель шкафов с микроклиматом использовали?

  3. Почему промышленный коммутатор сложнее менять? Форм-фактор типа "куб" удобнее же стандартных 19 дюймов.

  4. У меня, как бывшего монтажника, когнитивный диссонанс вызывает глубокий черный шкаф с коммутаторами на высоте, да ещё на белом столбе. Сборник того же конденсата, неудобство обслуживания, пара лишних градусов из-за цвета, да и крепёж принципиально не рассчитанный на столб. Где логика?

Доброго!

  1. Поясните, пожалуйста, что здесь имеете в виду?

  2. Модель шкафа ШТВ-Н-9.6.5-4ААА-Т1

    Всепогодный шкаф 19" навесной с системой контроля микроклимата(охлаждение+нагрев), 9U, 500x600x330 мм, материал сталь 2мм, передняя дверь вентилируемая, цвет серый, неразборный, DIN рейка, допустимая нагрузка до 150 кг, вес 35 кг, IP54, -50…+45°C. Установленное оборудование: Вентилятор, Нагреватель полупроводниковый, Разрядник перенапряжения, Индикатор напряжения, Гигростат, Термостат, Выключатель дифференциальный защитный, Выключатель автоматический, Датчик открытия двери, Розетка на DIN-рейку, Шина заземления

  3. Я говорил об экономической целесообразности, а не о сложности замены. Шкаф + 19 дюймовый коммутатор дешевле обошлись для проекта, нежели промышленное решение

И ещё раз приветствую!

  1. На контроллере заявлено два оптических порта по 1 Гбиту, или 2 Гбита пропускной способности в агрегации (хотя это не важно - "режим локальной коммутации трафика"). На оптических коммутаторах L3 заявлено до 10 Гбит на оптическом порту, обычные, если верно понял поддерживают до 1 Гбита на портах разного типа. Точки доступа теоретически тянут 1,2 гбита - фактически эта цифра может составлять от 1/3 до 2/3 от заявленного канала.

    Кабеля также многомод и витая пара - пропускная способность, как и SFP-модулей неясна.

    Поэтому и вопрос потянет ли сеть 10 Гбит внутри себя? Точки доступа и участок точка-устройство (терминал, агрооборудование и пр.) естественно не потянет. Или всё сделано на минималке в 1 Гбит на всех участках, крмое агрегированных.

Приветствую!

Задачи сквозной передачи на 10G через всю ЛВС не стояло. Действительно, самым узким местом в БЛВС является участок "беспроводной клиент - точка доступа", пропускная способность которого, как известно, зависит от множества параметров и условий. Целевые клиентские устройства на территории теплиц передают статистические данные, не требующие высокой пропускной способности, поэтому обеспечивать передачу 10G в ЛВС не требовалось.

Теплицы сейчас вообще какие-то из области космоса, недавно был возле одних. Пишите еще, если будет что-то про них.

А сколько всего точек доступа было смонтировано в этих теплицах?

Sign up to leave a comment.