ໃນຍຸກສະໄໝຂອງ lidar, ເຊັນເຊີໄມໂຄເວຟ, ແລະ ການຄາດຄະເນດ້ວຍ AI, ອຸປະກອນພາດສະຕິກທີ່ມີລາຄາຕໍ່າກວ່າຮ້ອຍໂດລາຍັງຄົງປະຕິບັດການວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນພື້ນຖານທີ່ສຸດຢູ່ 90% ຂອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງໂລກ - ຄວາມແຂງແຮງທີ່ຍືນຍົງຂອງມັນມາຈາກໃສ?
ຖ້າທ່ານເປີດສະຖານີອາກາດອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄໝ, ທ່ານອາດຈະພົບວ່າເຊັນເຊີວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນຫຼັກບໍ່ແມ່ນຫົວເລເຊີທີ່ກະພິບ ຫຼື ເສົາອາກາດໄມໂຄເວຟທີ່ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ເປັນອຸປະກອນກົນຈັກງ່າຍໆທີ່ເຮັດດ້ວຍຖັງພາດສະຕິກ, ແມ່ເຫຼັກ, ແລະ ສະວິດອໍ້ - ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນແບບຖັງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ວິສະວະກອນໄອແລນ Thomas Robinson ໄດ້ຄິດຄົ້ນຕົ້ນແບບຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1860, ການອອກແບບນີ້ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 160 ປີ. ໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ພັດທະນາຈາກການຫລໍ່ທອງເຫລືອງໄປສູ່ພາດສະຕິກທີ່ສີດຂຶ້ນ, ຈາກການອ່ານດ້ວຍມືໄປສູ່ຜົນຜະລິດສັນຍານເອເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ຫຼັກການຫຼັກຂອງມັນຍັງຄົງຄືເກົ່າ: ໃຫ້ແຕ່ລະເມັດຝົນຂັບເຄື່ອນຄັນຍົກກົນຈັກທີ່ຊັດເຈນ, ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ປັດຊະຍາການອອກແບບ: ປັນຍາຂອງຄວາມນ້ອຍທີ່ສຸດ
ຫົວໃຈຂອງເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນແບບຖັງແມ່ນລະບົບດຸ່ນດ່ຽງຖັງຄູ່:
- ທໍ່ເກັບນ້ຳຈະສົ່ງນ້ຳຝົນລົງໃນຖັງໜຶ່ງ.
- ແຕ່ລະຖັງຖືກປັບທຽບຢ່າງແນ່ນອນ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີປະລິມານນ້ຳຝົນ 0.2 ມມ ຫຼື 0.5 ມມ ຕໍ່ປາຍນ້ຳ).
- ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ສະວິດລິ້ນສ້າງກຳມະຈອນໄຟຟ້າທຸກໆຄັ້ງທີ່ຖັງນ້ຳຕົກລົງ.
- ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນຈະນັບຈຳນວນກຳມະຈອນ, ຄູນດ້ວຍຄ່າການວັດແທກເພື່ອຄິດໄລ່ປະລິມານນ້ຳຝົນທັງໝົດ.
ຄວາມສະຫຼາດຂອງການອອກແບບນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນ:
- ການເຮັດວຽກແບບ passive: ມັນວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນທາງກາຍະພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ (ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນສຳລັບການປ່ຽນສັນຍານເທົ່ານັ້ນ).
- ການກວາດລ້າງດ້ວຍຕົນເອງ: ຖັງຈະຕັ້ງຄ່າໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກແຕ່ລະປາຍ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດວັດແທກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ການຕອບສະໜອງເສັ້ນຊື່: ພາຍໃນຄວາມເຂັ້ມຂອງປະລິມານນໍ້າຝົນ 0–200 ມມ/ຊົ່ວໂມງ, ຄວາມຜິດພາດສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພາຍໃນ ±3%.
ຄວາມມີຊີວິດຊີວາທີ່ທັນສະໄໝ: ເປັນຫຍັງເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນສູງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ທົດແທນມັນ
ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາມີແນວໂນ້ມໄປສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນໍ້າຝົນແບບຖັງພາດສະຕິກຍັງຄົງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກສີ່ຢ່າງຄື:
1. ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ
- ລາຄາໜ່ວຍເຊັນເຊີລະດັບມືອາຊີບ: 500–5,000 ໂດລາ
- ລາຄາເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນແບບຖັງພາດສະຕິກ: 20–200 ໂດລາ
- ເມື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນທົ່ວໂລກ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດກວມເອົາສອງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ.
2. ຂອບເຂດການດໍາເນີນງານຕໍ່າສຸດ
- ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບທຽບແບບມືອາຊີບ, ພຽງແຕ່ທຳຄວາມສະອາດຕົວກອງ ແລະ ກວດສອບລະດັບເປັນໄລຍະເທົ່ານັ້ນ.
- ເຄືອຂ່າຍອາສາສະໝັກດ້ານສະພາບອາກາດໃນອາຟຣິກາໃຕ້ຂອງຊາຮາຣາ ອາໄສເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນແບບງ່າຍໆຫຼາຍພັນອັນເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນໃນພາກພື້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
3. ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ
- 80% ຂອງຂໍ້ມູນຊຸດປະລິມານນ້ຳຝົນຕະຫຼອດສະຕະວັດຂອງໂລກແມ່ນມາຈາກຖັງໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນແບບໄຊໂພນ.
- ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຕ້ອງ “ສອດຄ່ອງ” ກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ແລະ ຂໍ້ມູນແບບຖິ້ມລົງຖັງເປັນພື້ນຖານສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານສະພາບອາກາດ.
4. ຄວາມທົນທານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ
- ໃນລະຫວ່າງນໍ້າຖ້ວມໃນປະເທດເຢຍລະມັນໃນປີ 2021, ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນໍ້າຝົນດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ເຣດາຫຼາຍເຄື່ອງໄດ້ລົ້ມເຫຼວຍ້ອນໄຟຟ້າດັບ, ໃນຂະນະທີ່ຖັງວັດແທກປະລິມານນໍ້າຝົນແບບກົນຈັກໄດ້ບັນທຶກພາຍຸທັງໝົດໂດຍໃຊ້ແບັດເຕີຣີສຳຮອງ.
- ໃນສະຖານີທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບໃນເຂດຂົ້ວໂລກ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສູງສູງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ (ປະມານ 1 kWh ຕໍ່ປີ) ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.
ຜົນກະທົບໃນໂລກຕົວຈິງ: ສາມສະຖານະການຫຼັກ
ກໍລະນີທີ 1: ລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມບັງກະລາເທດ
ປະເທດໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນພາດສະຕິກງ່າຍໆ 1,200 ເຄື່ອງໃນທົ່ວເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳ Brahmaputra, ໂດຍຊາວບ້ານລາຍງານການອ່ານປະຈຳວັນຜ່ານທາງ SMS. “ເຄືອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຢີຕ່ຳ” ນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາເຕືອນໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກ 6 ເປັນ 48 ຊົ່ວໂມງ, ຊ່ວຍຊີວິດຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຕໍ່ປີ, ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງເທົ່າກັບ radar ສະພາບອາກາດ Doppler ລະດັບສູງພຽງເຄື່ອງດຽວ.
ກໍລະນີທີ 2: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້ປ່າໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ
ພະແນກປ່າໄມ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ເທິງເນີນພູທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາປະລິມານນ້ຳຝົນໄລຍະສັ້ນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຄິດໄລ່ "ດັດຊະນີການເຜົາໄໝ້". ໃນປີ 2023, ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈສະພາບອາກາດທີ່ແນ່ນອນສຳລັບການດຳເນີນງານເຜົາໄໝ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ 97 ຄັ້ງ.
ກໍລະນີທີ 3: ການຈັບເອົາ “ຈຸດຮ້ອນ” ຂອງນ້ຳຖ້ວມໃນຕົວເມືອງ
ຄະນະກຳມະການສາທາລະນຸປະໂພກຂອງສິງກະໂປໄດ້ເພີ່ມເຊັນເຊີຖັງຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ, ບ່ອນຈອດລົດ, ແລະ ທາງອອກຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ໂດຍລະບຸ "ເຂດປະລິມານນ້ຳຝົນຂະໜາດນ້ອຍສູງສຸດ" ສາມເຂດທີ່ເຄືອຂ່າຍສະຖານີອຸຕຸນິຍົມແບບດັ້ງເດີມພາດໄປ, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບແຜນການຍົກລະດັບລະບົບລະບາຍນ້ຳມູນຄ່າ 200 ລ້ານໂດລາສິງກະໂປຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຄລາສສິກທີ່ພັດທະນາ: ເມື່ອກົນຈັກພົບກັບຄວາມສະຫຼາດ
ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນແບບຖັງຍົກນ້ຳຝົນລຸ້ນໃໝ່ກຳລັງຍົກລະດັບຢ່າງງຽບໆ:
- ການເຊື່ອມໂຍງ IoT: ມາພ້ອມກັບໂມດູນ Narrowband IoT (NB-IoT) ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງໄກ.
- ໜ້າທີ່ການວິນິດໄສດ້ວຍຕົນເອງ: ກວດຫາການອຸດຕັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງກົນຈັກຜ່ານຄວາມຖີ່ຂອງການບິດທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
- ນະວັດຕະກໍາວັດສະດຸ: ການໃຊ້ພາດສະຕິກ ASA ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV, ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຈາກ 5 ຫາ 15 ປີ.
- ການເຄື່ອນໄຫວແບບເປີດ: ໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ "RainGauge" ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກໃຫ້ການອອກແບບທີ່ສາມາດພິມໄດ້ 3 ມິຕິ ແລະລະຫັດ Arduino, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງວິທະຍາສາດສາທາລະນະ.
ຂໍ້ຈຳກັດຂອງມັນ: ຮູ້ຂອບເຂດເພື່ອນຳໃຊ້ມັນໃຫ້ດີ
ແນ່ນອນ, ເຄື່ອງວັດປະລິມານນ້ຳຝົນແບບຖັງສຳລັບຍົກນ້ຳຂຶ້ນລົງບໍ່ສົມບູນແບບ:
- ໃນປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ເກີນ 200 ມມ/ຊົ່ວໂມງ, ຖັງອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໃໝ່ໄດ້ທັນເວລາ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການນັບຕໍ່າເກີນໄປ.
- ຝົນຕົກໜັກ (ຫິມະ, ໝາກເຫັບ) ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເພື່ອລະລາຍກ່ອນການວັດແທກ.
- ຜົນກະທົບຂອງລົມອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງການຮັບນ້ຳ (ບັນຫາທີ່ແບ່ງປັນໂດຍເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນທີ່ອີງໃສ່ພື້ນດິນທັງໝົດ).
ສະຫຼຸບ: ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າຄວາມສົມບູນແບບ
ໃນຍຸກສະໄໝທີ່ຫຼົງໄຫຼໄປກັບເທັກໂນໂລຢີທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນແບບຖັງພາດສະຕິກເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ນຶກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ມັກຖືກລືມ: ສຳລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍມັກຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມແມ່ນຍຳຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນແມ່ນ "AK-47" ຂອງການຕິດຕາມປະລິມານນ້ຳຝົນ - ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ສາມາດປັບຕົວໄດ້ສູງ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຢູ່ທົ່ວໄປ.
ທຸກໆຢົດນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງໃນຊ່ອງທາງຂອງມັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບລະບົບສະພາບອາກາດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອຸປະກອນພາດສະຕິກທີ່ຖ່ອມຕົວນີ້ແມ່ນຂົວທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ແຂງແຮງເຊື່ອມຕໍ່ການສັງເກດການສ່ວນບຸກຄົນກັບວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ, ໄພພິບັດໃນທ້ອງຖິ່ນກັບການກະທຳດ້ານສະພາບອາກາດ.
ຊຸດເຊີບເວີ ແລະ ຊອບແວຣ໌ໄຮ້ສາຍຄົບຊຸດ, ຮອງຮັບ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
ສຳລັບເຊັນເຊີປະລິມານນ້ຳຝົນເພີ່ມເຕີມ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.
Email: info@hondetech.com
ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com
ໂທ: +86-15210548582
ເວລາໂພສ: ທັນວາ-04-2025
