ESTRON BLE
Contrôle direct depuis votre téléphone.
- 2 sorties de vanne
- Contrôle direct via l'application iOS & Android
- Aucun câblage nécessaire
- Étanche
Les systèmes d'irrigation intelligents Estron vous permettent de contrôler à distance l'arrosage des jardins, des parcs et des grands espaces paysagers. Utilisez le Bluetooth depuis votre téléphone à courte portée, et gérez de vastes zones depuis un panneau web unique via GSM, NB-IoT et LoRa.
Choisi par des municipalités, des professionnels du paysage et des exploitations agricoles dans des climats variés.
91 % des municipalités arrosent leurs espaces paysagers avec l'eau du réseau.
Des petits jardins aux grands projets paysagers — la solution ESTRON qui répond à vos besoins.
Contrôle direct depuis votre téléphone.
(GSM · NB-IoT)
Réseau longue portée pour les vastes zones.
Se rendre à pied à chaque vanne n'est plus la seule option. Avec l'application Estron Irrigation Paysagère, approchez-vous à moins de 10 mètres d'une vanne, appuyez, et l'arrosage démarre — ou confiez-le à notre IA : elle analyse la météo, l'humidité du sol et la santé des plantes, et décide pour vous.
Formule scientifique de Penman-Monteith + traitement du langage naturel par LLM. Écrivez en langage courant, le système s'y conforme :
Aucune connexion Internet requise. À moins de 10 mètres d'une vanne, l'application scanne, liste et se connecte d'un appui.
5 appareils sur la ligne « Jardin avant », 8 appareils sur la ligne « Clôture du jardin » — envoyez un programme d'un seul appui.
Janvier 0 %, juillet 150 %, août 160 % — une intensité d'arrosage distincte pour chaque mois, ajustée automatiquement selon la saison.
Code à 6 chiffres + authentification chiffrée AES-128 ECB. Tout accès non autorisé est bloqué.
Bluetooth sur le terrain, LoRaWAN depuis le bureau — même vanne, deux canaux.
peyzaj.estron — gérez des milliers de vannes depuis un panneau unique, en temps réel. Les décisions de l'IA, alimentées par la formule FAO-56 Penman-Monteith, les données satellite Sentinel-2 et les grands modèles de langage, optimisent l'ensemble du terrain pour vous.
État en temps réel de chaque appareil, niveau de batterie, informations de passerelle.
Couches satellite OpenStreetMap + Esri. Les vannes sont codées par couleur selon leur position et leur état.
Météo + NDVI + humidité du sol + historique de pluie sur 7 jours → recommandation d'arrosage scientifique.
NDVI, EVI, NDWI, indice d'humidité — plus de 20 couches d'analyse. Données de température historiques de 2017 à aujourd'hui.
Hiérarchie Société → Groupe principal → Sous-groupe. Réorganisation par glisser-déposer, définition de polygones.
Pluie, humidité du sol, température, conductivité. L'arrosage est automatiquement reporté en cas de pluie.
Un pourcentage distinct pour chacun des 12 mois (0 %–200 %). Sans IA, il s'applique comme coefficient à la durée d'arrosage de référence.
Tous les appareils, les programmes d'arrosage et l'historique des décisions — export vers Excel en un seul clic.
D'un côté, des observations satellite en temps réel ; de l'autre, des formules scientifiques et un moteur de décision en langage naturel.
Satellite, météo, formules scientifiques, historique du terrain et vos instructions en langage naturel — le tout transmis à l'IA dans un paquet de données unique.
"location": { "latitude": 37.8741, "longitude": 30.849, "elevation_m": 916 }, "crop_type": "Gazon", "irrigation_method": "Aspersion (sprinkler)", "weather_forecast": { "temp_avg_C": 14.1, "temp_min_C": 7.5, "temp_max_C": 19.2, "relative_humidity_pct": 62, "wind_speed_ms": 2.4, "solar_radiation_MJm2day": 37.88, "rain_probability_pct": 77, "rain_amount_mm": 2.4 }, "penman_monteith": { "reference_ET0_mmday": 8.25, "reference_ETc_mmday": 7.02, "tomorrow_ET0_mmday": 4.67, "penman_recommendation_min": 8 }, "ndvi": { "value": 0.05, "Kc_NDVI": 0.4 }, "soil_moisture": { "0-1 cm": "24%", "1-3 cm": "24%", "3-9 cm": "25%", "9-27 cm": "27%", "27-81 cm": "31%" }, "last_7_days_rainfall_mm": 16.4, "instruction": "ne pas arroser si de la pluie est prévue"
L'IA renvoie son calcul, son interprétation et sa décision finale sous forme de document structuré. Chaque élément est auditable, journalisé et propre à chaque ligne.
24–31 % à toutes les profondeurs — suffisant. Après 14 mm de pluie efficace le 23 avril, la capacité de rétention d'eau du sol est en bon état.
Aujourd'hui ET₀ 8,25, ETc 7,02 mm/jour. Avec la couverture nuageuse et la pluie demain, l'ET₀ descend à 4,67 — le besoin diminue.
Point critique : 77 % de probabilité de 2,4 mm de pluie demain. L'instruction de l'utilisateur est claire : « ne pas arroser si de la pluie est prévue ».
Un NDVI de 0,05 est faible, mais normal pour le gazon début avril — pas un stress hydrique, mais une dormance saisonnière.
Aucun risque de gel (14,1 °C), vent 2,4 m/s — l'arrosage aurait été possible ; le critère de pluie impose toutefois un report.
L'humidité du sol est suffisante, la pluie est très probable demain, l'instruction de l'utilisateur est claire. Arrosage reporté. La situation sera réévaluée après la pluie.
Chaque décision est journalisée avec sa justification — quel jour, quelle ligne, pourquoi. Entièrement auditable.
Chaque ligne possède sa propre instruction IA et son propre historique de décisions. La décision d'une ligne n'affecte pas les autres.
Passez en mode manuel d'un appui. Modifiez les instructions de l'IA quand vous le souhaitez.
Limites de durée d'arrosage, contrôles de gel et de saturation — aucune décision préjudiciable n'est produite.
Du cloud au solénoïde de la vanne — une ingénierie de bout en bout, fabriquée localement.
peyzaj.estron.com.tr
Passerelle ATL413LW · LoRaWAN Classe A/B
LRK 1-2 · 7 × 5 × 5 cm · IP67
Jusqu'à 40 % d'économies d'eau et d'énergie grâce à l'arrosage piloté par capteurs.
Quelle quantité d'eau chaque zone a-t-elle reçue ? Historique complet et graphiques dans votre panneau web.
L'arrosage est automatiquement annulé lorsque de la pluie est prévue. Des décisions intelligentes, zéro gaspillage.
Transmission de données chiffrée de bout en bout, autorisation des utilisateurs, journal de commandes auditable. L'appareil est chiffré ; en cas de vol, il est inutilisable.
Définissez des règles personnalisées selon l'heure, le jour, la valeur d'un capteur ou les conditions météo.
Carte de contrôle de vanne IP67, passerelle IP68, endurance extérieure de −20 / +85 °C.
Fonctionne sur 2 piles 9V, aucun câblage nécessaire. Les intervalles de communication réglables permettent de prolonger la durée de vie des piles selon vos besoins.
Les capteurs de pluie, d'humidité, de température, de pression, de débit (m³/h) et de niveau d'eau s'intègrent parfaitement au système.
Grâce à la mémoire intégrée, l'appareil reprend le dernier programme là où il s'était arrêté, même si la connexion est perdue.
Les valeurs de débit sont surveillées en continu ; les fuites de vanne ou les défauts de canalisation sont identifiés dans le panneau web sans déplacement sur site.
Les appareils Estron utilisent le protocole standard de l'industrie LoRaWAN — ils peuvent aussi être gérés avec n'importe quelle passerelle LoRaWAN que vous possédez déjà ou que vous préférez.
Pour les entreprises, le système peut être géré depuis votre propre serveur ; l'intégration aux systèmes SCADA existants est prise en charge.
Les programmes d'arrosage préparés sur un téléphone mobile sont transmis successivement via BLE à mesure que l'opérateur s'approche de chaque appareil sur le terrain ; l'horloge de l'appareil est mise à jour au même moment. Inutile de se connecter à chaque unité une par une.
LoRa atteint jusqu'à 10 km en terrain dégagé ; en ville, les bâtiments, le béton et les structures métalliques atténuent le signal, ramenant la portée typique à 1–2 km. La couverture s'étend par un placement en toiture ou plusieurs passerelles ; la topologie en étoile de LoRaWAN assure une communication fiable même dans les zones urbaines denses.
La paire de satellites Sentinel-2 balaie la Türkiye tous les 5 jours ; l'imagerie NDVI à 10 m de résolution sert aux décisions de santé végétale et d'arrosage.
Le satellite Sentinel-2 mesure les bandes proche infrarouge (NIR) et infrarouge à ondes courtes (SWIR) ; leur différence (NDWI) révèle la teneur en eau de la végétation et de la surface.
Le satellite Sentinel-2 mesure les bandes rouge (Red) et proche infrarouge (NIR) ; leur différence (NDVI) exprime numériquement la densité du couvert végétal et l'activité photosynthétique.
Lorsqu'une panne est détectée sur une vanne, le technicien n'a besoin que d'un téléphone pour partir ; grâce au Bluetooth et aux données de localisation, l'application guide l'utilisateur directement vers la vanne concernée. Fini la recherche d'un appareil défectueux dans de vastes espaces paysagers.
Trouvons ensemble la meilleure solution pour votre projet.