• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ວິທີທີ່ Radar ທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາ "ການໄຫຼຂອງລະບົບນິເວດຂັ້ນຕ່ຳ" ສຳລັບຜູ້ປະກອບການເຂື່ອນ

ວັນທີ: ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2026
ຄຳສຳຄັນ: ການຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼຂອງລະບົບນິເວດ, ເຊັນເຊີຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ລະດັບເຣດາ 80GHz, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງເຣດາ 3-ໃນ-1, ການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນ້ຳ IoT, ເຊັນເຊີນ້ຳ RS485 Modbus.

ເຊັນເຊີການໄຫຼຂອງ radar ນ້ຳ

ແຮງກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບ: ເປັນຫຍັງ “ການໄຫຼຕໍ່າສຸດ” ຈຶ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ

ໃນປີ 2025-2026, ການຊຸກຍູ້ທົ່ວໂລກເພື່ອການຟື້ນຟູແມ່ນ້ຳໄດ້ປ່ຽນ “ກະແສນ້ຳນິເວດຂັ້ນຕ່ຳ” (ນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກມາຕາມລຸ່ມເຂື່ອນເພື່ອຮັກສາສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳ) ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດກວດສອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເງິນ. ໃນພາກພື້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະເປນ (ອັນດາລູເຊຍ), ບຣາຊິວ (ມີນັສ ເຊຣາຍສ໌), ແລະ ລາວ (ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ), ຜູ້ປະກອບການເຂື່ອນປະເຊີນກັບການປັບໃໝຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສະໜອງ “ຫຼັກຖານດິຈິຕອນ” ຂອງປະລິມານນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກມາໄດ້.

ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານວິສະວະກຳ:
ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບນໍ້າ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼຢູ່ເຂື່ອນແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກ. ໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍນໍ້າລົ້ນ, ນໍ້າຈະມີຄວາມປັ່ນປ່ວນສູງ, ເຕັມໄປດ້ວຍຟອງອາກາດ, ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍ. ເຊັນເຊີທີ່ອີງໃສ່ການສຳຜັດແບບດັ້ງເດີມ (ເຊັ່ນ: ຕົວປ່ຽນຄວາມດັນ ຫຼື ຕົວສົ່ງຟອງອາກາດ) ອາດຈະຖືກທຳລາຍໂດຍແຮງຂອງນໍ້າ ຫຼື ໃຫ້ “ສຽງລົບກວນ” ແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມສ່ຽງສູງສຳລັບການປະຕິບັດຕາມລະດັບປະລິມານ, ອຸດສາຫະກຳໄດ້ຫັນໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ Radar ສາມຊັ້ນທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່.

ຊັ້ນການຮັບຮູ້: ຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍ

ບໍລິສັດ ຮອນເດ ເທັກໂນໂລຢີວິທີແກ້ໄຂການໄຫຼຂອງເຂື່ອນ ແລະ ລະບົບນິເວດໃຊ້ radar ຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອຕິດຕາມກວດການ້ຳຈາກຄວາມປອດໄພຂອງດາດຟ້າຂົວ ຫຼື ທ່າເຮືອລະບາຍນ້ຳລົ້ນ:

1. ເຣດາລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ 80GHz (HD-RWLP654-01)

ເຣດາຄື້ນມິນລີແມັດ 80GHz ນີ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໜ້າເຂື່ອນ ຫຼື ພາຍໃນຫໍຮັບນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ, ມີມຸມລຳແສງ 6° ທີ່ເນັ້ນຈຸດສຸມ. ມັນບໍ່ສົນໃຈໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບຂອງກຳແພງເຂື່ອນ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່ຫ້ອຍລົງມາ, ຕິດຕາມລະດັບອ່າງເກັບນ້ຳດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳ ±1 ມມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລົມ ແລະ ຝົນຕົກໜັກກໍຕາມ.

2. ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງເຣດາ 3-ໃນ-1 ປະສົມປະສານ (RD-RWFMS-01)

ສຳລັບຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ຳລົງລຸ່ມນ້ຳ ແລະ ຝາຍນ້ຳຮູບຕົວ V, RD-RWFMS-01 ໃຫ້ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນແບບ. ມັນວັດແທກລະດັບນ້ຳ, ຄວາມໄວຂອງໜ້ານ້ຳ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼໃນເວລາດຽວກັນ (
ມ3/ວິນາທີ

m3/s) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະຕ້ອງນໍ້າເລີຍ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນຄວາມເສຍຫາຍສູນໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຕະກອນຫຼາຍ.

3. ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງເຂື່ອນ: ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ

ຄວາມປອດໄພບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບນ້ຳເທົ່ານັ້ນ; ມັນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ. ເຊັນເຊີການຍ້າຍພື້ນທີ່ດ້ວຍສາຍລວດ (RD-DWD-01) ຂອງພວກເຮົາຖືກຍຶດຕິດກັບຄວາມຊັນຂອງເຂື່ອນ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ການຂະຫຍາຍ. ພວກມັນກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວລະດັບຈຸນລະມິລິແມັດໃນເວລາຈິງ, ສະໜອງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າສຳລັບການຜິດຮູບຂອງໂຄງສ້າງກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນໄພພິບັດ.

ສະຖາປັດຕະຍະກຳວິທີແກ້ໄຂແບບ Full-Stack ຂອງ Honde

ການຄຸ້ມຄອງເຂື່ອນໃນຮ່ອມພູທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳການຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ ແລະ ມີສາມຊັ້ນຄື:

ຊັ້ນ 1: ການຢັ້ງຢືນພາກສະໜາມ ແລະ ສຸຂະພາບທາງນິເວດວິທະຍາ

  • ເຄື່ອງວັດແທກມື ແລະ ການບັນທຶກທ້ອງຖິ່ນ: ວິສະວະກອນພາກສະໜາມໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກມືຂອງພວກເຮົາເພື່ອການວັດແທກຈຸດໄດ້ໄວ. ແຕ່ລະໂຫນດຕິດຕາມກວດກາແມ່ນຕິດຕັ້ງເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາພ້ອມໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງສະໜອງເສັ້ນໂຄ້ງການປ່ອຍປະຈຸໄຟຟ້າແບບເວລາຈິງ ແລະ ປະຫວັດ 30 ມື້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ.
  • ສຸຂະພາບອ່າງເກັບນ້ຳ: ໃນອ່າງເກັບນ້ຳຫຼັກ, ພວກເຮົານຳໃຊ້ລະບົບ Floating Buoy ທີ່ປະສົມປະສານກັບເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ (pH + DO + ຄວາມຂຸ່ນ). ເພື່ອຈັດການກັບສາຫຼ່າຍ ແລະ ດິນຕົມທົ່ວໄປຂອງນ້ຳຂັງໃນອ່າງເກັບນ້ຳ, ເຊັນເຊີປະກອບມີແປງທຳຄວາມສະອາດອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ສຳລັບລາຍງານສຸຂະພາບ “Ecological Flow” ແມ່ນຖືກຕ້ອງສະເໝີ.

ຊັ້ນທີ 2: ລະບົບປະສາດໄຮ້ສາຍ (ລະບົບສົ່ງຕໍ່)

  • ໂມດູນທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານຈາກໄລຍະໄກ: ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຈາກທາງລົ້ນນ້ຳໄລຍະໄກ ຫຼື ຊ່ອງທາງລຸ່ມນ້ຳໂດຍໃຊ້ໂມດູນໄຮ້ສາຍ GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN.
  • SCADA Native: ໂມດູນທັງໝົດຮອງຮັບຮູບແບບ MQTT Json, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນການປ່ອຍນ້ຳຈະຖືກສົ່ງໂດຍກົງເຂົ້າໃນລະບົບ SCADA ຫຼັກຂອງເຂື່ອນ ແລະ ປະຕູຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງນ້ຳແຫ່ງຊາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີໄດຣເວີທີ່ກຳນົດເອງ.

ຊັ້ນທີ 3: ການຄຸ້ມຄອງຄລາວ ແລະ ການຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມ (ວົງຈອນຄວາມປອດໄພ)

  • ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນລວມສູນຢູ່ໃນເຊີບເວີ ແລະ ຊອບແວ Cloud, ສະເໜີແຜງຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງແບບເວລາຈິງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ.
  • ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພ: ນີ້ແມ່ນວົງຈອນການປະຕິບັດຕາມທີ່ສຳຄັນ. ຖ້າກະແສນ້ຳທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ, ແພລດຟອມຄລາວຈະເປີດໃຊ້ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພເພື່ອເປີດປະຕູລະບາຍນ້ຳອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ຈັດການສະຖານີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນລະຫວ່າງເຫດການນ້ຳຖ້ວມສູງ, ລະບົບຈະເປີດໃຊ້ໄຊເຣນ Acoustic-Optical ຕາມລຸ່ມນ້ຳເພື່ອເຕືອນຜູ້ຢູ່ອາໄສກ່ອນທີ່ຈະມີການເປີດທາງລະບາຍນ້ຳໃຫຍ່.

ການສຶກສາກໍລະນີໃນໂລກຕົວຈິງ: ການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຂອງແມ່ນ້ຳໃນອ່າງ Ebro, ປະເທດສະເປນ

ຜູ້ປະກອບການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກລາຍໃຫຍ່ໃນອ່າງ Ebro ຂອງປະເທດສະເປນ ກຳລັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັນທຶກ “ການໄຫຼຂອງແມ່ນ້ຳຂັ້ນຕ່ຳ” ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຊ່ວງໄພແຫ້ງແລ້ງປີ 2025. ເຊັນເຊີ ultrasonic ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າກຳລັງລົ້ມເຫຼວຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍສູງໃນຊ່ອງທາງລະບາຍນ້ຳ.

ການແຊກແຊງຂອງ Honde:

  • ການຕິດຕັ້ງ: ຕິດຕັ້ງແລ້ວເຊັນເຊີລະດັບ Radar 80GHzຢູ່ເທິງຫໍຄອຍອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງເຣດາ 3-in-1ເໜືອຝາຍລະບາຍນ້ຳທາງລຸ່ມ.
  • ການເຊື່ອມຕໍ່: ໃຊ້ LoRaWAN ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຂ້າມພື້ນທີ່ທີ່ຂຸຂະ 5 ກິໂລແມັດໄປຫາເກດເວ 4G ສູນກາງ, ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ MQTT Json.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ: radar ແບບບໍ່ສຳຜັດໄດ້ຕິດຕາມອັດຕາການໄຫຼພາຍໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ±2% ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການປ່ອຍຄວາມໄວສູງ. ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພຮັບປະກັນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງການໄຫຼໃດໆຈະຖືກແກ້ໄຂທັນທີໂດຍຕົວຄວບຄຸມປະຕູອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງສະໜອງ "ເສັ້ນທາງການກວດສອບດິຈິຕອລ" ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ເຮັດໃຫ້ອົງການນ້ຳໃນພາກພື້ນພໍໃຈ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການປັບໃໝທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເຖິງ €50,000 ຕໍ່ການລະເມີດ.

ຕິດຕໍ່ Honde Technology ສຳລັບການປະມູນຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຊັນເຊີ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ IoT ທີ່ກຳນົດເອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Honde Technology Co., LTD.


ເວລາໂພສ: 15 ມິຖຸນາ 2026