• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປະຕິບັດເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ Radar ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

https://www.alibaba.com/product-detail/4G-GPRS-WIFL-LORAWAN-OPEN-CHANNEL_1601362455608.html?spm=a2747.product_manager.0.0.4a5d71d2xDLh2Y

1. ບົດນຳ: ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມກວດກາດ້ານອຸທົກກະສາດໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ພູມສັນຖານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພູຜາສູງ, ມີແມ່ນ້ຳສາຍສັ້ນ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼໄວ. ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສະພາບອາກາດລະດູຝົນ, ຝົນຕົກໜັກໃນລະດູຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນໄດ້ງ່າຍ. ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼແບບສຳຜັດແບບດັ້ງເດີມ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກກະແສນ້ຳແບບ impeller) ແມ່ນເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍໃນລະຫວ່າງນ້ຳຖ້ວມ, ເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການປົກປ້ອງຄຸນນະພາບນ້ຳໃນອ່າງນ້ຳຫຼັກເຊັ່ນ: ແມ່ນ້ຳ Han ແລະ ແມ່ນ້ຳ Nakdong. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທຸກສະພາບອາກາດ, ອັດຕະໂນມັດ, ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ປອດໄພ. ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ທາງອຸທົກກະສາດໄດ້ກາຍເປັນທາງອອກທີ່ເໝາະສົມໃນສະພາບການນີ້.

2. ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງເຣດາທາງອຸທົກກະສາດ

ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງເຣດາທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ, ໂດຍສະເພາະລະບົບທີ່ໃຊ້ເຣດາຄວາມໄວຜິວໜ້າ (SVR) ລວມກັບເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳເພື່ອຄິດໄລ່ການໄຫຼ, ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງມັນຈາກການວັດແທກແບບບໍ່ສຳຜັດ.

  1. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື: ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຂົວ ຫຼື ແຄມແມ່ນ້ຳຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມ, ຊາກຫັກພັງ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນການຢູ່ລອດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.
  2. ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ: ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດຳເນີນງານໃນນ້ຳ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານບຸກຄະລາກອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  3. ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ການຕອບສະໜອງໄວ: ລັງສີເຣດາສາມາດຈັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມໄວນ້ຳໜ້າດິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ດ້ວຍຄວາມຖີ່ການອັບເດດຂໍ້ມູນສູງ (ສູງເຖິງລະດັບນາທີ), ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເຕືອນໄພນ້ຳຖ້ວມແບບເວລາຈິງ.
  4. ການເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍໜ້າທີ່: ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະຖືກປະສົມປະສານກັບ radar ລະດັບນ້ຳ, ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນ, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງປະກອບເປັນສະຖານີຕິດຕາມກວດກາທາງດ້ານອຸທົກກະສາດທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ.

ການຄິດໄລ່ການໄຫຼໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ "ວິທີການພື້ນທີ່ຄວາມໄວ":ການໄຫຼ = ຄວາມໄວພື້ນຜິວສະເລ່ຍ × ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ × ຄ່າສຳປະສິດເຣດາວັດແທກຄວາມໄວຂອງໜ້າດິນ, ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳກຳນົດພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ, ແລະ ການໄຫຼຖືກຄິດໄລ່ຫຼັງຈາກການປັບທຽບໂດຍໃຊ້ສຳປະສິດທາງປະສົບການ.

3. ກໍລະນີສະໝັກສະເພາະໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ກໍລະນີທີ 1: ລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຕົວເມືອງຢູ່ແມ່ນໍ້າຮັນໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ

  • ຄວາມເປັນມາ: ແມ່ນ້ຳຮັນໄຫຼຜ່ານນະຄອນຫຼວງເຊອຸນທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຄູກັນນ້ຳແຄມແມ່ນ້ຳໃນລະຫວ່າງນ້ຳຖ້ວມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.
  • ການນຳໃຊ້: ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼຂອງ radar ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຂົວໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳ Han (ເຊັ່ນ: ຂົວ Mapo, ຂົວ Hangang). ເຊັນເຊີ radar ແມ່ນແນໃສ່ໜ້ານ້ຳແມ່ນ້ຳທີ່ຢູ່ລຸ່ມຂົວ, ແລະວັດແທກຄວາມໄວໜ້ານ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ:
    • ຄຳເຕືອນແບບສົດໆ: ເມື່ອຝົນຕົກໜັກທາງຕົ້ນນ້ຳເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ລະບົບຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງສູນປ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະ ລັດຖະບານນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໂດຍທັນທີ, ເພື່ອຊື້ເວລາທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເລີ່ມການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ ແລະ ອົບພະຍົບປະຊາຊົນໃນເຂດຕ່ຳ.
    • ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຄວາມໄວໄດ້ຖືກປະສົມປະສານກັບຂໍ້ມູນການປ່ອຍນ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳທາງຕົ້ນນ້ຳ ແລະ ຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນ, ສ້າງແບບຈຳລອງທາງດ້ານອຸທົກກະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍຳຂອງການຄາດຄະເນນ້ຳຖ້ວມ.
    • ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ: ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານດໍາເນີນການວັດແທກດ້ວຍມືທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນແມ່ນໍ້າໃນຊ່ວງລະດູນໍ້າຖ້ວມ.

ກໍລະນີທີ 2: ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນນ້ຳກະສິກຳໃນແມ່ນ້ຳນັກດົງຕອນລຸ່ມ

  • ຄວາມເປັນມາ: ແມ່ນ້ຳນັກດົງເປັນແມ່ນ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳລຸ່ມຂອງມັນແມ່ນພາກພື້ນກະສິກຳທີ່ສຳຄັນ. ການຈັດສັນນ້ຳທີ່ຊັດເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຊົນລະປະທານ.
  • ການນຳໃຊ້: ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃກ້ກັບທໍ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ສຳຄັນ ແລະ ປະຕູປ່ຽນທິດທາງນ້ຳເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼເຂົ້າສູ່ຊ່ອງທາງຊົນລະປະທານຕ່າງໆແບບເວລາຈິງ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ:
    • ການແຈກຢາຍນ້ຳທີ່ຊັດເຈນ: ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ເພື່ອຄວບຄຸມການເປີດປະຕູຈາກໄລຍະໄກ, ບັນລຸການແຈກຢາຍນ້ຳຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ.
    • ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນການໄຫຼທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ນ້ຳລະຫວ່າງພາກພື້ນຕ່າງໆ ຫຼື ສະຫະກອນກະສິກຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
    • ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ສະສົມຂໍ້ມູນການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຍາວ, ສະໜອງພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດສຳລັບການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການການສະໜອງນ້ຳ ແລະ ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ.

ກໍລະນີທີ 3: ການຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼຂອງລະບົບນິເວດໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປັນພູຜາ

  • ຄວາມເປັນມາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປົກປ້ອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ໂດຍມີກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ຮັກສາກະແສສິ່ງແວດລ້ອມພື້ນຖານເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດທາງນ້ຳ.
  • ການນຳໃຊ້: ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼຂອງ radar ປະສົມປະສານທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼ່ງນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເປັນພູຜາສູງ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ:
    • ການຕິດຕາມກວດກາແບບບໍ່ມີຄົນຂັບ: ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າຂອງອຸປະກອນ radar ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດງານແບບບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ໃນໄລຍະຍາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າ.
    • ການປະເມີນດ້ານນິເວດວິທະຍາ: ຂໍ້ມູນການໄຫຼທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະເມີນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການໄຫຼຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນຕ່ຳທາງກົດໝາຍ, ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈສຳລັບການດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນ ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.
    • ການຄົ້ນຄວ້າການອະນຸລັກນ້ຳ ແລະ ດິນ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງການປົກຄຸມປ່າໄມ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕໍ່ອຸທົກກະສາດຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳ.

4. ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທັດສະນະໃນອະນາຄົດ

ເຖິງວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເກົາຫຼີໃຕ້, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ກໍ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ:

  • ການປັບທຽບຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການວັດແທກອາດຕ້ອງການອັລກໍຣິທຶມທີ່ສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການປັບທຽບໃນກໍລະນີທີ່ມີພາກຕັດຂວາງຂອງຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼື ມີເສດເຫຼືອພື້ນຜິວຫຼາຍເກີນໄປ.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ລະດັບສູງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດທັງໝົດ (ພິຈາລະນາການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມປອດໄພ).

ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ທາງອຸທົກກະສາດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ຈະສຸມໃສ່:

  1. ການເຊື່ອມໂຍງກັບປັນຍາປະດິດ (AI): ການໃຊ້ການຮັບຮູ້ຮູບພາບຂອງ AI ເພື່ອຊ່ວຍ radar ໃນການຕັດສິນສະພາບການໄຫຼ, ການລະບຸເສດເຫຼືອ, ແລະແມ່ນແຕ່ການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
  2. ການເຊື່ອມໂຍງອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT): ເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາທັງໝົດເຂົ້າກັບແພລດຟອມ IoT ແບບລວມສູນ ສຳລັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນຜ່ານຄລາວ, ການສ້າງລະບົບ “Smart River”.
  3. ການເຊື່ອມໂຍງເຊັນເຊີຫຼາຍເຕັກໂນໂລຊີ: ການລວມຂໍ້ມູນ radar ກັບຂໍ້ມູນຈາກເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆເຊັ່ນ: ການເຝົ້າລະວັງວິດີໂອ ແລະ ການສຳຫຼວດໂດຣນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາທາງອຸທົກກະສາດຫຼາຍມິຕິທີ່ສົມບູນແບບ.

5. ສະຫຼຸບ

ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ທາງອຸທົກກະສາດ, ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະທາງເທັກນິກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກມັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສູງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສາມາດໃນເວລາຈິງ, ແລະ ອັດຕະໂນມັດໃນການຕິດຕາມກວດກາອຸທົກກະສາດ. ຜ່ານການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ແລະ ການປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ, ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງອຸທົກກະສາດທີ່ທັນສະໄໝຂອງເກົາຫຼີໃຕ້. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສືບຕໍ່ກ້າວໜ້າ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ຈະມີບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານນໍ້າຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ. ປະສົບການການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນຍັງໃຫ້ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆທີ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ຊຸດເຊີບເວີ ແລະ ຊອບແວຣ໌ໄຮ້ສາຍຄົບຊຸດ, ຮອງຮັບ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN

ສຳລັບເຊັນເຊີການໄຫຼຂອງ radar ເພີ່ມເຕີມ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.

Email: info@hondetech.com

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com

ໂທ: +86-15210548582

 


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2025