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Funksensorik und Schnittstellen für bestehende Gebäudetechnik
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Suchen Sie nach einem Gerät, einem Protokoll oder einer Umrechnung wie 50 kW in Ampere.
IoT- und Datenplattformen empfangen, speichern und verarbeiten Telemetriedaten von Geräten und Gateways. Sie bieten APIs für darauf aufbauende Anwendungen. Prüfen Sie unterstützte Eingangsprotokolle, Sicherheitsmodell, Datenaufbewahrung und Kosten bei steigender Gerätezahl.
Funksensorik und Schnittstellen für bestehende Gebäudetechnik
Industriecomputer und dezentrale E/A für Feldmessungen
Integration von Gebäudesteuerungen, betreute Dienste und Energiebeschaffung
Smart-Home-Sensoren, Relais und Hubs für mehrere Protokolle
HLK-Stellantriebe, Ventile und Zähler für thermische Energie
Raumheizungssteuerung und vernetzte Haustechnik
Finanzierte Effizienzmaßnahmen und Lastflexibilität für Gewerbe
Geräteanbindung, lokale Verarbeitung und konfigurierbare Anlagenanwendungen
Anlagenmodelle, Fehlerdiagnose und Wartungsabläufe für Gebäudeportfolios
Vernetzte Steuerung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen
Betreutes LoRaWAN-Netz, Dashboards und Warnungen für Sensorflotten
Industrielle Geräteverwaltung, Analysen und konfigurierbare Überwachungsanwendungen
LoRaWAN-Messgeräte zur Umweltüberwachung
Gebäudedatenanalyse, gemeinsame Maßnahmen und technische Optimierung
Industrierouter, serielle Geräteserver und integrierte Funkmodule
Funksensoren, serielle Umsetzer und LoRaWAN-Gateways
Vernetzte Thermostate, Raumsensorik und Flexibilität im Haushalt
Bluetooth- und NB-IoT-Sensoren mit Gateways und Cloudüberwachung
Analyse der Rechenzentrumskühlung, Temperatursensorik und Kapazitätsplanung
Verbrauchsanalysen für Kunden und Portfolioanalysen für Versorger
Drahtlose Raumsensorik für Gebäude und Energiekontext
Energieleistung und Rechnungsverwaltung für mehrere Versorgungsmedien
Lokale und cloudbasierte Steuerung dezentraler Energieanlagen
Funksensorik und Funkbrücken für Gebäudesteuerungen
Funkmodule und Sensoren mit Energiegewinnung für Gebäudesteuerungen
Heizkörperthermostate mit modellabhängigen Funkschnittstellen
Murano-IoT-Infrastruktur und ExoSense-Zustandsüberwachung für Gerätehersteller
Bereitstellung industrieller Node-RED-Anwendungen und Gerätefernverwaltung
Maschinennutzung, Stillstände und geschätzter Energieverbrauch in der Fertigung
Firmwareupdates, Geräteverwaltung und Datenpipelines für Embedded-Produkte
Analyse von Versorgerdaten und Energieunterstützung für Gewerbegebäude
Sensoren an Strommasten zur Gefahrenerkennung und Störungsbehebung
Vernetzte Sicherheitssensoren und Energieüberwachung von Geräten
Freileitungssensorik, dynamische Belastbarkeit und Überwachung des Netzzustands
MQTT-Broker, Adapter für Industrieprotokolle und gesteuerte Datenströme
Heimsensoren und Geräteüberwachung über Produktgenerationen hinweg
Betriebsanalysen für Kühlung, Instandhaltung und verteilte Filialnetze
InfluxDB-Datenbanken und Telegraf-Erfassung für Messwerte mit Zeitstempel
Gebäudeautomationsprodukte, Niagara-Integration und technische Schulung
Versorgungszähler, Kommunikation und Datensysteme für das Ressourcenmanagement
Serielle Gerätevernetzung und Fernverwaltung vernetzter Anlagen
Funksensoren für Gebäude und Energiemonitoring
Heizungsregelung und Automation für Wohngebäude
Industrielle Netzwerktechnik und Protokoll-Gateways
Funkbasierte Strom- und Umgebungssensoren
Funkrelais, Sensoren und Gebäudesteuerungen
Laden von Elektrofahrzeugen in Wohngebäuden mit tarifabhängiger Ladeplanung und App-Steuerung
Develco-Geräte, frient-Produkte und Dienste für vernetzte Wohngebäude
Energiemonitore, HLK-Regler und OEM-Geräteentwicklung
Vernetzte Beleuchtung und bewegungsgesteuerte Regelung
Transparenz im Niederspannungsnetz, Kapazitätsplanung und Netzflexibilität
Stromsensoren mit Energy Harvesting und Gebäudesensorik
Gebäudesteuerungen, DALI-Lichtschnittstellen und Installationssoftware
Wärme- und Wasserzähler mit Fernauslesesystemen
Heizungsregelungen, messende Steckdosen und vernetzte Relais
Gebäudeautomationsregler, Feldgeräte und Managementsoftware
Gebäudesensoren und IoT-Software für vernetzte Immobilien
Cloudbasierte Gebäudeanalysen, drahtlose HLK-Regelung und lokale Integrationssoftware
CO₂-, Feuchte-, Durchfluss- und Luftqualitätssensoren für vernetzte Geräte
Vernetzte Heizungs- und Energiesteuerung für Wohngebäude
Smarte Schalter, messende Steckdosen und lokale Hausautomation
Gebäudeleittechnik, Inbetriebnahme und HLK-Regelung für kritische Gebäude
Anlagenplanung, Stromüberwachung und Infrastrukturprozesse für Rechenzentren
HLK-Optimierung, Wärmerückgewinnung und Regelung der Raumluftqualität
Industrielle Router und Gateways für Konnektivität und Fernzugriff
IoT-Plattform mit verfügbarem Quellcode, Protokoll-Gateway und Standortsoftware
Smarte Steckdosen und Sensoren mit Zigbee oder Matter
Vorausschauende Steuerung von Batterien, Solaranlagen und Ladeeinrichtungen
IoT-Entwicklungsplattform hinter vielen Gerätemarken
Zigbee-Schalten, Energiemessung und Heizungsregelung
Digitale Gebäudezwillinge, kontextbezogene Diagnose und Betriebsprozesse
Steuerung am Standort und Infrastrukturüberwachung für europäische Energieanlagen
Geräte und Hubs für Wohngebäude mit unterschiedlichen Funktechnologien
LoRaWAN-Sensorik, Stromüberwachung und Zählerschnittstellen
Edge läuft vor Ort: Es konfiguriert Geräte, zeigt Dashboards, führt lokale Automatisierung aus und leitet Daten bei Bedarf weiter. Außerdem bietet es Datenanalyse und berechnete Messwerte. Legen Sie zuerst fest, welche Aufgaben lokal bleiben und welche Informationen eine externe Plattform braucht.
Ein Clouddienst benötigt möglicherweise periodische Energiesummen, ausgewählte Telemetrie oder Ereignisse statt jedes verfügbaren Messwerts. Vereinbaren Sie Messpunkte und Meldeintervalle, bevor Sie Transport oder Speicherbedarf festlegen.
Edge sendet Daten über Integrationsabläufe, die für die jeweilige Plattform konfiguriert werden. Sie können Standortdaten an Schnittstellen und Nachrichtenformat des Zielsystems anpassen.
MQTT und HTTP sind Transportwege. Klären Sie für den Zieldienst Authentifizierung, Endpunkt, Payload-Struktur, Topic- oder Ressourcennamen, Grenzen und Bestätigungsverhalten. Auch ein MQTT-Dienst kann eine bestimmte Geräteidentität und einen festen Nachrichtenvertrag verlangen.
Prüfen Sie Endpunkt und Einrichtungsanleitung eines älteren Konnektors gegen die aktuelle Version der Plattform.
Verwenden Sie stabile Kennungen für Standort, Gerät und Sensor. Vereinbaren Sie Einheiten, Zeitstempelformat, Zeitzone und ob ein Wert ein Momentanwert, ein kumulierter Zählerstand oder eine Intervallmenge ist.
Machen Sie Qualität und Verfügbarkeit sichtbar. Die empfangende Anwendung muss fehlende oder veraltete Daten von einer echten Null unterscheiden. Wird ein Wert umgerechnet oder berechnet, dokumentieren Sie die Berechnung und erhalten Sie die Verbindung zu den ursprünglichen Messwerten.
Legen Sie Wiederholungsversuche, Behandlung doppelter Nachrichten und Wiederherstellung für den gewählten Datenfluss fest. Dimensionieren Sie lokalen Speicher und Warteschlange für die längste Unterbrechung, die der Standort überstehen muss. Beides ist durch installierte Konfiguration und verfügbare Ressourcen begrenzt.
Testen Sie eine kontrollierte Netzwerkunterbrechung und vergleichen Sie die nachgelieferten Daten auf beiden Seiten. Vereinbaren Sie, was mit Befehlen und Benachrichtigungen geschieht, solange das Ziel nicht erreichbar ist.
Nutzen Sie die Berechtigungen und Verfahren für Zugangsdaten, die die jeweiligen Endpunkte unterstützen. Vereinbaren Sie, wie Zugangsdaten bereitgestellt, erneuert und entzogen werden und wer fehlgeschlagene Übertragungen überwacht. Schreiben Sie Geheimnisse nicht in öffentliche URLs, Screenshots oder Supportanfragen.
Der Gateway und die Hardwareprodukte stellen die Standortanbindung bereit. Das Firmenprofil im Verzeichnis erläutert das Angebot eines Anbieters.
Für nachgelagerte Dashboards und Berichte lesen Sie den Leitfaden zu Berichten und BI.
Möchten Sie EpiSensor an Ihre Datenplattform anbinden? Beschreiben Sie uns Ihren Standort, vorhandene Anlagen und den gewünschten Daten- oder Steuerungsablauf.