LevelStream
Jauge de cuve connectée, zéro SIM, huit ans
Un capteur IoT sur batterie qui mesure les niveaux de fluide au centimètre et transmet en continu via X-Stream. Déployé partout dans le monde, carburant, agriculture, construction. Compatible avec toute cuve standard. Aucune installation technique.
Des cuves à sec. Des tournées inutiles. Des jauges à flotteur inchangées depuis des décennies.
Cuves à mazout, réservoirs d'eau de pluie, cuves agricoles, conteneurs industriels : tous partagent le même angle mort. Personne ne connaît le niveau exact avant qu'il ne soit trop tard. Les distributeurs multiplient les tournées inutiles. Les installations tombent à sec sans prévenir. Le suivi repose encore sur des relevés manuels, des visites sur site ou des jauges à flotteur peu fiables, inchangées depuis des décennies.
IoT-Link a voulu lever cet obstacle avec un capteur connecté installable sur n'importe quelle cuve, partout dans le monde, transmettant le niveau en continu, sans alimentation externe, sans carte SIM et sans intervention d'un technicien. Le cahier des charges matériel était net : un appareil assez précis pour être vraiment utile en exploitation, assez robuste pour tenir sur le terrain et assez sobre pour durer des années sur une seule batterie.
Personne ne sait vraiment combien il reste, jusqu'à la panne sèche.
Précision au centimètre. Huit ans d'autonomie. Sans SIM. Sans FAI. Déployable partout.
Thelis a conçu l'électronique et le firmware embarqué de LevelStream, la jauge de cuve connectée d'IoT-Link, en prenant en charge toute la chaîne matérielle et embarquée. IoT-Link gérait le boîtier, la production, la plateforme cloud et la connectivité au réseau X-Stream. L'enjeu d'ingénierie tenait dans l'architecture d'alimentation : tenir jusqu'à huit ans sur une seule batterie, avec des fréquences de mesure et de transmission configurables, sans jamais transiger sur la fiabilité des données ni sur la portée.
Architecture ultra-basse consommation
Huit ans d'autonomie ingéniérés dès le premier jour : cycle de service agressif, temps d'émission radio réduit au minimum, routines de mesure optimisées et états de veille finement réglés. L'appareil passe l'immense majorité de sa vie à consommer un courant quasi nul. Chaque microseconde de traitement actif et chaque octet transmis a un coût énergétique qui se cumule sur un horizon de huit ans.
Mesure au centimètre
L'appareil mesure les niveaux de fluide au centimètre près, quelle que soit la géométrie de la cuve, les variations de température, la condensation ou les vapeurs de carburant. Calibrer le système de mesure pour tenir cette précision dans des conditions de terrain non maîtrisées a demandé un traitement du signal embarqué soigné et un travail de validation sur des scénarios de déploiement réels.
Connectivité mondiale X-Stream
Données transmises via le réseau X-Stream d'IoT-Link : aucune carte SIM, aucun abonnement à un opérateur local. L'appareil est géolocalisé, ce qui le rend aussi pertinent pour des cuves fixes en zone rurale que pour des équipements mobiles comme les groupes électrogènes déployés sur plusieurs sites, partout dans le monde.
Chaîne radio certifiée CE
Mettre sur le marché un dispositif IoT sans fil exige la certification CE du modem et des composants radio : une étape techniquement exigeante, longue, et qui ne pardonne aucun raccourci de conception. Thelis a mené l'ensemble du parcours de certification de la pile radio X-Stream, garantissant la compatibilité électromagnétique et la conformité du spectre radio sur tous les marchés de déploiement.
En production dans le carburant, l'agriculture, l'immobilier et la construction, une batterie, huit ans.
Une jauge connectée déjà commercialisée, en service dans de nombreux secteurs : distributeurs de carburant, gestionnaires immobiliers, agriculteurs, exploitants de chantier. Elle mesure le niveau des cuves en continu, sans aucune maintenance, hormis un changement de batterie tous les huit ans environ.
L'installation est plug-and-play : compatible avec les trois filetages de cuve standard, elle ne demande aucune compétence technique sur place. Géolocalisation intégrée, aucune carte SIM : LevelStream s'adapte aussi bien aux cuves fixes en site isolé qu'aux équipements mobiles répartis sur des sites partout dans le monde.
Défis clés
La consommation, contrainte centrale de conception
Huit ans d'autonomie, ce n'est pas une spécification que l'on rajoute en fin de conception : elle doit gouverner chaque décision dès le départ. Thelis a ingénié le firmware embarqué autour d'une gestion de l'énergie agressive : cycle de service du processeur, temps d'émission radio minimisé, routines de mesure optimisées et états de veille réglés pour que l'appareil passe l'immense majorité de sa vie à consommer un courant quasi nul. Chaque microseconde de traitement actif et chaque octet transmis a un coût énergétique qui se cumule sur huit ans. Cette contrainte a façonné en même temps l'architecture matérielle, la conception du firmware, le choix du protocole de communication et la stratégie de mesure.
Certifier la chaîne radio
Mettre sur le marché un dispositif IoT sans fil exige la certification CE du modem et des composants radio : un processus techniquement exigeant, long, et qui ne pardonne aucun raccourci de conception. Thelis a mené l'ensemble du parcours de certification de la pile radio X-Stream, assurant la conformité de l'appareil aux normes de compatibilité électromagnétique et de spectre radio sur les marchés où LevelStream est déployé. Une certification n'est pas un tampon de complaisance : elle impose que le matériel et le firmware soient conçus dans l'optique de la conformité dès le départ, jamais adaptés après coup une fois la conception figée.
Mesurer avec précision en milieu non maîtrisé
Mesurer un niveau de fluide au centimètre près paraît simple, jusqu'à ce que l'appareil se retrouve dans une vraie cuve : géométries variables, variations de température, condensation et vapeurs de carburant qui perturbent le comportement du capteur. Calibrer le système pour tenir une précision fiable sur toute la gamme de conditions et de formes de cuves rencontrées sur le terrain a demandé un traitement du signal embarqué soigné et un travail de validation sur des scénarios de déploiement réels. La précision en laboratoire est un repère nécessaire, mais insuffisant. Le système devait rester constant dans des environnements impossibles à anticiper entièrement au moment de la conception.
