Siirry kotisivulle
Sähkömittari
Energiamittari
Virtamuuntaja
Energianhallinta
Näytä kaikki Sähkömittari
3-vaiheinen suora
3-vaiheinen virtamuuntaja
1-vaiheinen
96x96
Mittauslaitteet, joissa on PTB-A 50.7
M-Bus
TCP/IP
RS485
LoRa
Näytä kaikki Virtamuuntaja
5A Virtamuuntaja
1A Virtamuuntaja
Jaettavat virtamuuntajat
VCT32
Jännitehana
Näytä kaikki Energianhallinta
Software
Dataloggeri
M-Bus
LoRa
Login
Tilisi
Kirjaudu sisään
tai Rekisteröidy
Katsaus Profiilisi Mitarbeiter Rollen osoitteet Maksutavat Tilaukset Preisliste herunterladen
0
Login
Tilisi
Kirjaudu sisään
tai Rekisteröidy
Katsaus Profiilisi Mitarbeiter Rollen osoitteet Maksutavat Tilaukset Preisliste herunterladen
Rekisteröi
Sähkömittarit ammattilaisille | Yli 9500 tuotetta varastossa | Mittalaitteet LoRa, M-Bus, Modbus RS485, Modbus TCP Electricity meter for professionals
Luokat
  • Sähkömittari
  • Energiamittari
  • Virtamuuntaja
  • Energianhallinta
  • Työpaikkoja

More Posts

News

News about energy meters, energy management and EMU Metering.

suodatin
8. maaliskuuta 2026
DELTA III lämpömittari: tarkkaa ultraäänimittausta nykyaikaisiin lämpöprojekteihin
8. maaliskuuta 2026
MQTT M-Centerillä: mittaustietojen älykäs välitys M-Busista, RS485:stä ja Modbus TCP:stä
7. maaliskuuta 2026
EMU Electronic AG: sveitsiläinen sähkömittareiden, dataloggerien ja digitaalisen energianhallinnan edelläkävijä
6. maaliskuuta 2026
EMU Professional II M-Bus: energiamittari kerrostaloihin, submeteringiin ja digitaaliseen energianhallintaan
25. helmikuuta 2026
M-Center energianhallinnassa: keskitetty ratkaisu M-Busille, MQTT:lle, Modbus TCP:lle ja 3-vaihemittareille
27. tammikuuta 2026
ISO 50001 -sertifiointi: tie kestävään energianhallintajärjestelmään
3. joulukuuta 2025
LoRaWAN energianhallinnassa: langattomat ratkaisut älykkääseen mittaukseen
2. joulukuuta 2025
Modbus TCP/IP rakennusautomaatiossa: tehokasta energianhallintaa B2B-asiakkaille
14. lokakuuta 2023
EMU Metering to Introduce Helvatron's DELTA III Heat Meters in 2024
28. marraskuuta 2022
Uusi laiteohjelmisto | EMU Professional II
Zur Übersicht

24. huhtikuuta 2026

Typische Fehler in LoRaWAN Architekturen – Praxisprobleme und Lösungen

LoRaWAN gilt als robuste Funktechnologie, scheitert in der Praxis jedoch häufig an falschen Annahmen in Planung und Umsetzung. Die folgenden Punkte zeigen typische Fehler – basierend auf realen Anwendungen – und wie sie vermieden werden können.

  • Fehler 1: Funkbedingungen werden falsch eingeschätzt
  • Fehler 2: Antenne und Einbausituation werden unterschätzt
  • Fehler 3: Gateway-Positionierung ist unzureichend
  • Fehler 4: Skalierung wird nicht berücksichtigt
  • Fehler 5: Datenebene wird zu spät betrachtet
  • Fazit
  • FAQ

Fehler 1: Funkbedingungen werden falsch eingeschätzt

Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass Reichweiten aus Datenblättern direkt übertragbar sind.

Praxisbeispiel

In Schaltschränken reduziert sich der Empfang messbar:

  • bis zu 60 % Signalverlust bei geschlossenen Türen
  • massive Dämpfung durch Metallgehäuse

Noch kritischer wird es bei vollständig geschlossenen Metallgehäusen.

Ein Maschinenbauunternehmen entwickelte ein robustes Sensorgehäuse aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz direkt an Maschinen. Das Ergebnis:

  • stabile Mechanik
  • aber Reichweite teilweise unter 50m

Die Funkverbindung war damit praktisch unbrauchbar.

Ursache

  • Metall reflektiert und absorbiert Funkwellen
  • geschlossene Gehäuse wirken wie ein Faradayscher Käfig

Lösung

  • Antennen aus dem Gehäuse herausführen
  • keine vollständige Kapselung ohne Funkkonzept
  • Funkbedingungen real testen, nicht berechnen

Fehler 2: Antenne und Einbausituation werden unterschätzt

Die Antenne ist ein zentraler Bestandteil der Funkstrecke, wird aber häufig vernachlässigt.

Praxisbeobachtung

  • Einbau im Schaltschrank oder hinter Metall reduziert Signal drastisch
  • kurze integrierte Antennen liefern schlechtere Ergebnisse
  • falsche Positionierung führt zu instabiler Kommunikation

Lösung

  • abgestimmte Antennenkonzepte einsetzen
  • Antennen möglichst frei positionieren
  • Einbausituation bei der Geräteauswahl berücksichtigen

Bei EMU LoRa Drehstromzählern wird dieser Punkt berücksichtigt:

Die Geräte verfügen über eine abgestimmte Antennenlösung, um auch in schwierigen Einbausituationen eine stabile Funkverbindung zu ermöglichen.

Fehler 3: Gateway-Positionierung ist unzureichend

Die Platzierung des Gateways hat direkten Einfluss auf die Netzqualität.

Praxisbeobachtung

  • Gateways in Gebäuden oder niedriger Montagehöhe führen zu schlechter Abdeckung
  • Hindernisse wie Gebäude oder Gelände reduzieren die Reichweite stark

Technische Erkenntnis

  • Sichtkontakt verbessert die Funkverbindung deutlich
  • hohe Montagepositionen erhöhen die Reichweite signifikant

Lösung

  • Gateways möglichst hoch montieren (z. B. Masten, Dächer)
  • freie Sicht auf das Versorgungsgebiet sicherstellen
  • Hindernisse vermeiden

Fehler 4: Skalierung wird nicht berücksichtigt

Ein System funktioniert im Testbetrieb oft problemlos, zeigt aber im realen Betrieb Schwächen.

Praxisproblem

  • wenige Sensoren funktionieren stabil
  • bei vielen Geräten treten Paketverluste auf

Ursache

  • LoRaWAN nutzt ein ALOHA-basiertes Zugriffsverfahren
  • Kollisionen nehmen mit steigender Teilnehmerzahl zu

Lösung

  • Sendeintervalle optimieren
  • Datenmenge reduzieren (Payload)
  • mehrere Gateways einsetzen

Fehler 5: Datenebene wird zu spät betrachtet

Funktionierende Funkübertragung bedeutet nicht automatisch nutzbare Daten.

Praxisproblem

  • Payload nicht korrekt definiert
  • Decoder fehlt oder ist fehlerhaft
  • Integration in Zielsystem nicht vorbereitet

Lösung

  • Payload-Struktur früh festlegen
  • Decoder sauber implementieren
  • End-to-End-Test durchführen

Fazit

Die größten Probleme in LoRaWAN-Projekten entstehen nicht durch die Funktechnologie selbst, sondern durch:

  • falsche Annahmen zur Reichweite
  • ungeeignete Einbausituationen
  • fehlende Antennenkonzepte
  • unzureichende Netzplanung

Besonders kritisch sind:

  • Metallgehäuse und Schaltschränke
  • niedrige Gateway-Positionen
  • fehlender Sichtkontakt

Ein funktionierendes LoRaWAN-System erfordert daher immer eine ganzheitliche Betrachtung von:

  • Funktechnik
  • Hardware
  • Installation
  • Datenverarbeitung

FAQ

Warum funktioniert LoRaWAN im Schaltschrank schlecht?

Metallgehäuse dämpfen das Signal stark und wirken wie ein abgeschirmter Raum.

Wie kann man die Reichweite verbessern?

Durch externe oder abgestimmte Antennen sowie eine hohe und freie Positionierung der Gateways.

Ist Sichtkontakt wichtig?

Ja, eine freie Sichtverbindung verbessert die Signalqualität erheblich.

Was ist der häufigste Fehler?

Die Überschätzung der Reichweite ohne Berücksichtigung der realen Einbausituation.

Asiakaspalvelu

hello(at)emu-metering.de

EMU Metering GmbH
Friemarer Str. 38
DE-99867 Gotha
Germany

Manufacturer:
EMU Electronic Ltd
Switzerland
www.emuag.ch

Tai meidän kautta yhteydenottolomake.

"Etsi apua usein kysytyistä kysymyksistämme (UKK).
Työpaikkoja
Information
  • About us
  • Työpaikat
  • Terms & Conditions
  • Legal Notice
Service
  • News
  • Shipping & Refund
  • Support
  • Data protection information
Know-How
  • FAQ
  • Glossary
  • Digital 3-phase electricity meter
  • Smart Meter Overview
  • Modbus TCP
  • RS485 Modbus-RTU – effiziente Vernetzung von Messgeräten
  • M-Bus Zähler von den Energiezähler-Pionieren EMU Metering
  • M-Center
  • Stromzähler mit LoRa Funkschnittstelle | LoRa Energiezähler
Toimitustapa
Standard
UK
DHL (EU)
Social Media
Sertifikaatit
certificate
certificate
certificate

    * Kaikki hinnat sis. alv plus toimituskulut ja mahdolliset toimituskulut, ellei toisin mainita.

    © Copyright 2026 | EMU Metering GmbH

    Functional cookies are absolutely necessary for the functionality of the web shop. These cookies assign a unique random ID to your browser so that your unhindered shopping experience can be guaranteed over several page views.

    Google Pay -maksut
    Google Pay -maksut
    Google Pay -maksut
    Google Pay -maksut
    Mollie Payment:
    This cookie is used to group all events generated from a unique user session across multiple checkout pages.
    CSRF token:
    The CSRF token cookie contributes to your security. It strengthens the security of forms against unwanted hacker attacks.
    Cache handling:
    The cookie is used to differentiate the cache for different scenarios and page users.
    CAPTCHA integration
    Information on origin:
    The cookie stores the referrer and the first page visited by the user for further use.
    PayPal payments
    Timezone:
    The cookie is used to provide the system with the user's current time zone.
    Cookie settings:
    The cookie is used to store the cookie settings of the site user over several browser sessions.
    Session:
    The session cookie stores your shopping data over several page views and is therefore essential for your personal shopping experience.
    Activated cookies:
    Saves which cookies have already been accepted by the user for the first time.
    YouTube video
    Wishlist

    Cookies used for statistics and shop performance metrics.

    Google Analytics

    Tracking cookies help the shop operator to collect and evaluate information about the behaviour of users on their website.

    Google Tagmanager
    Google Analytics:
    Google Analytics is used for traffic analysis of the website. Thereby statistics about website activities can be created and read out.
    Livechat

    Marketing cookies are used to display advertisements on the website in a targeted and individualized manner across multiple page views and browser sessions.

    Google conversion tracking:
    The Google Conversion Tracking Cookie is used to track conversions on the website effectively. This information is used by the site operator to target Google AdWords campaigns.
    Google conversion tracking:
    The Google Conversion Tracking Cookie is used to track conversions on the website effectively. This information is used by the site operator to target Google AdWords campaigns.
    _gcl_aw:
    Dieses Cookie wird gesetzt, wenn ein User über einen Klick auf eine Google Werbeanzeige auf die Website gelangt. Es enthält Informationen darüber, welche Werbeanzeige geklickt wurde, sodass erzielte Erfolge wie z.B. Bestellungen oder Kontaktanfragen der Anzeige zugewiesen werden können.
    _gcl_au:
    Enthält eine zufallsgenerierte User-ID.

    Allows Google to collect personal data for online advertising and marketing.

    Google Advertising

    Allows Google to collect personal data for online advertising and marketing.

    Google Advertising

    Allows Google to collect personal data for online advertising and marketing.

    Google Advertising
    Crisp

    Allows Google to collect personal data for online advertising and marketing.

    Google Advertising

    Allows Google to collect personal data for online advertising and marketing.

    Google Advertising
    Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können... Mehr Informationen.
    - Imprint