1. ບົດນຳ: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ
ໃນ 15 ປີຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການອອກແບບເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບວ່າອ່າງແມ່ນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນການຄຸ້ມຄອງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຄວາມຜັນຜວນ; ບໍ່ເຫມືອນກັບແມ່ນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕອບສະໜອງຊ້າໆຕໍ່ປະລິມານນໍ້າຝົນ, ອ່າງແມ່ນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍສາມາດປ່ຽນຈາກສະພາບຄົງທີ່ໄປສູ່ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ.
ການວັດແທກແບບຕິດຕໍ່ແບບດັ້ງເດີມ—ໂດຍອີງໃສ່ຕົວປ່ຽນຄວາມດັນທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ ຫຼື ໂຣເຕີກົນຈັກ—ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍພື້ນຖານ. ໃນລະຫວ່າງເຫດການນ້ຳຖ້ວມ, ອ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກະແສນ້ຳທີ່ປັ່ນປ່ວນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີຊາກຫັກພັງ, ໄມ້ ແລະ ຕະກອນທີ່ລອຍຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະພາບການດັ່ງກ່າວມັກຈະນຳໄປສູ່ການເລື່ອນຂອງເຊັນເຊີ, ການອຸດຕັນ, ຫຼື ການທຳລາຍອຸປະກອນທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳທັງໝົດໃນເວລາທີ່ຂໍ້ມູນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເທັກໂນໂລຢີ radar ທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່, ໂດຍສະເພາະຊຸດ RD-600, ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານວິຊາຊີບ. ໂດຍການວັດແທກຈາກເທິງໜ້ານ້ຳ, ພວກເຮົາກຳຈັດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕໍ່ຮາດແວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ “ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ” ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ.
2. ວິທີແກ້ໄຂຫຼັກ: ການວັດແທກການໄຫຼຂອງເຣດາແບບບໍ່ສຳຜັດ
ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar RD-600 ນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ຊັບຊ້ອນເສົາອາກາດອາເຣແບບ Planar Microstripການຈ້າງງານCW + PCRເທັກໂນໂລຢີ (ເຣດາແບບຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຣດາແບບກຳມະຈອນ). ວິທີການຄູ່ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວັດແທກຄວາມໄວຂອງໜ້ານ້ຳ ແລະ ລະດັບນ້ຳໄດ້ພ້ອມໆກັນ ແລະ ແມ່ນຍຳສູງໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຂອບເຂດໄຮໂດຼລິກຂອງແມ່ນ້ຳ ຫຼື ຄອງນ້ຳ.
ວິທີການ ແລະ ຫຼັກການ
- ການວັດແທກຄວາມໄວ:ລະບົບດັ່ງກ່າວໃຊ້ຫຼັກການ Doppler ເພື່ອຈັບຄວາມໄວຂອງໜ້າດິນ. ສັນຍານ 24GHz ຖືກປ່ອຍອອກມາ (ພະລັງງານມາດຕະຖານ 100mW) ທີ່ມຸມປ່ອຍຄື້ນວິທະຍຸ 12°. ການປ່ຽນຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານກັບຄືນໃຫ້ການອ່ານຄວາມໄວໃນເວລາຈິງ.
- ວິທີການພື້ນທີ່ຄວາມໄວ:ການວັດແທກຄວາມໄວຂອງໜ້າດິນເປັນພຽງຂັ້ນຕອນທຳອິດເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອໃຫ້ອັດຕາການໄຫຼທີ່ແທ້ຈິງ, ລະບົບຈະລວມເອົາຂໍ້ມູນລະດັບນ້ຳຂອງມັນເພື່ອຄິດໄລ່ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ. RD-600 ໄດ້ຖືກຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ລ່ວງໜ້າດ້ວຍສູດຕາມປະສົບການສຳລັບການແຈກຢາຍຄວາມໄວໃນທົ່ວຮູບຮ່າງຂອງຊ່ອງທາງຕ່າງໆ, ລວມທັງພາກສ່ວນວົງມົນ, ສີ່ຫລ່ຽມ, ແລະ ສີ່ຫລ່ຽມຄາງໝູ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຮູບແບບໄຮໂດຼລິກພາຍໃນສາມາດປ່ຽນຄວາມໄວຂອງພື້ນຜິວເປັນຄວາມໄວສະເລ່ຍທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ສຳລັບພາກສ່ວນທັງໝົດ.
- ຄຸນສົມບັດທີ່ແຂງແກ່ນໃນພາກສະໜາມ:ຈາກທັດສະນະດ້ານວິສະວະກຳ, RD-600ການຮັບຮູ້ທິດທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະການແກ້ໄຂມຸມຕັ້ງໃນຕົວແມ່ນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ຂຸຂະ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນເຖິງແມ່ນວ່າເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງຈະບໍ່ເໝາະສົມກໍຕາມ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງວິທີການທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່:
- ຄວາມປອດໄພຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ:ເຊັນເຊີນີ້ຖືກໂຈະໄວ້ເທິງໜ້ານໍ້າ, ແລະມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຊາກຫັກພັງທີ່ເກີດຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຄວາມໄວສູງໃນ “ຈຸດສູງສຸດຂອງນໍ້າຖ້ວມ”.
- ຄວາມສົມບູນຂອງໄຮໂດຼລິກ:ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງໃດໆໃນນໍ້າ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງລັກສະນະການໄຫຼ ຫຼື ການສະສົມຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ.
- ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ:ລະບົບເຮັດວຽກໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ3.5~4.35VDCລະດັບຄວາມຖີ່. ສຳລັບສະຖານີພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຂ້ອຍມັກອອກແບບ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ານີ້ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື 24/7.
3. ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບເຕືອນໄພອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ ນ້ຳ
ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຫຼາຍກວ່າເຊັນເຊີດຽວ; ມັນເປັນຊຸດຮາດແວທີ່ປະສານກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັບພາບຄວາມສຳພັນ “ຝົນຕົກ-ນ້ຳຖ້ວມ” (降雨-径流).
- ເຊັນເຊີຄວາມໄວເຣດາ:ເຊັນເຊີນີ້ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຖີ່ 24GHz, ສາມາດຈັບຄວາມໄວສູງສຸດຂອງນ້ຳຖ້ວມ (洪峰流速) ພາຍໃນຂອບເຂດ 0.03 ຫາ 20 ແມັດ/ວິນາທີ. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ±0.01 ແມັດ/ວິນາທີ ແລະ ±1%FS ຮັບປະກັນວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດໃນການໄຫຼຈະຖືກບັນທຶກໄວ້.
- ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳເຣດາ:ເຊັນເຊີນີ້ໃຊ້ຄວາມຖີ່ 60GHz ດ້ວຍມຸມເສົາອາກາດແຄບ 8° (ພະລັງງານ 10mW), ໃຫ້ລະດັບການວັດແທກໄກ 40 ແມັດດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳ ±2 ມມ. ລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການເຕືອນໄພນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ.
- ເຊັນເຊີປະລິມານນ້ຳຝົນ (ຖັງຍົກ):ພວກເຮົາໃຊ້ຖັງດິຈິຕອລສະແຕນເລດທີ່ມີຂະໜາດ 210 ມມ. ການອອກແບບແບບ 3D ທີ່ລຽບງ່າຍຂອງມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບການທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕ້ານຝຸ່ນ, ໂດຍສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານໂປໂຕຄອນ MODBUS-RTU ມາດຕະຖານ.
- ການວິເຄາະການຄາດຄະເນ:ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນເຂົ້າກັບການໄຫຼໃນເວລາຈິງ, ພວກເຮົາສາມາດວິເຄາະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳຝົນ ແລະ ນ້ຳໄຫຼ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄິດໄລ່ "ເວລາຊັກຊ້າ" ລະຫວ່າງເຫດການນ້ຳຝົນ ແລະ ການມາຮອດຂອງຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຖ້ວມ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງນ້ຳຝົນ, ລະບົບຄາດຄະເນຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີໄລຍະເວລາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບການອົບພະຍົບ ແລະ ການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ.
4. ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດ: ພາລະທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງມົນລະພິດ
ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ພັດທະນາໄປໄກກວ່າການປ້ອງກັນໄພພິບັດ; ປະຈຸບັນພວກເຮົາສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາເທົ່າທຽມກັນ. ໂດຍການລວມເອົາເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນ້ຳຫຼາຍພາລາມິເຕີ, ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບທາງເຄມີຂອງອ່າງພ້ອມກັບການໄຫຼທາງກາຍະພາບຂອງມັນ.
ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ
| ພາລາມິເຕີ | ຂອບເຂດການວັດແທກ | ຄວາມລະອຽດ | ຄວາມແມ່ນຍຳ |
| PH | 0 ~ 14 ph | 0.01 ph | ±0.1 ph |
| ຄວາມຂຸ່ນ | 0.1 ~ 1000.0 NTU | 0.1 NTU | ±3% FS |
| ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ (DO) | 0 ~ 20 ມກ/ລິດ | 0.01 ມກ/ລິດ | ±0.6 ມກ/ລິດ |
| ຄວາມນຳໄຟຟ້າ (EC) | 0 ~ 10000 uS/ຊມ | 1 ຢູໂຣ/ຊມ | ±1% FS |
| ແອມໂມນຽມ | 0.1 ~ 18000 ppm | 0.01 PPM | ±0.5% FS |
| COD | ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ | ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ | ຕໍ່ສະເປັກ |
| ໄນເຕຣດ | 0.1 ~ 18000 ppm | 0.01 PPM | ±0.5% FS |
| ອຸນຫະພູມ | 0 ~ 60°C | 0.1°C | ±0.5°C |
ສົມຜົນ "Flux" ແລະ ການປະສານສຽງມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະສົມປະສານນີ້ແມ່ນການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງມົນລະພິດ:
ອັດຕາການໄຫຼ (ຈາກ Radar) × ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ (ຈາກເຊັນເຊີຄຸນນະພາບນໍ້າ) = ກະແສມົນລະພິດ
ເທ4G RTU ປະສົມປະສານເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະໝອງຂອງລະບົບ, ຮັບປະກັນວ່າເວລາຂອງຂໍ້ມູນການໄຫຼສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢ່າງສົມບູນ. ການປະສານເວລານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສຳນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດຄິດໄລ່ມວນລວມຂອງສານມົນລະພິດທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານພາກຕັດຂວາງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການປະເມີນພາລະທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການຕິດຕາມແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຜິດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳທາງຄະນິດສາດ.
5. ສະເປັກທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງລະບົບ
ເພື່ອຕ້ານທານກັບຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມ, ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍການປົກປ້ອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ:
- ຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ:ການເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມຮູບແບບແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ 24/7, ລວມທັງຝົນຕົກໜັກ, ຕັ້ງແຕ່ -30°C ຫາ +80°C.
- ຄວາມທົນທານທາງກາຍະພາບ:ຮາດແວມີລະດັບການປ້ອງກັນ IP68ແລະຄຸນສົມບັດຕ່າງໆການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ 6KV, ປົກປ້ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກຄື້ນໄຟຟ້າທີ່ພົບເລື້ອຍໃນຊ່ວງພະຍຸຮ້າຍແຮງ.
- ການເຊື່ອມຕໍ່:ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານ RS485 (MODBUS-RTU), RS232, ຫຼື 4~20mA. 4G RTU ປະສົມປະສານທີ່ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ການແກ້ໄຂ telemetry ທີ່ລຽບງ່າຍສຳລັບສາຍແມ່ນ້ຳທີ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານແບບມີສາຍ.
6. ສະຫຼຸບ: ວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍ້າ
ການປະສົມປະສານການວັດແທກການໄຫຼຂອງ radar ທີ່ບໍ່ສຳຜັດກັບປະລິມານນ້ຳຝົນ ແລະ ການຮັບຮູ້ຄຸນນະພາບນ້ຳ ສ້າງ “ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ” ທີ່ຄົບຖ້ວນສຳລັບຍຸກສະໄໝໃໝ່. ໂດຍການທົດແທນເຊັນເຊີສຳຜັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ radar CW + PCR ທີ່ແຂງແຮງ, ພວກເຮົາກຳຈັດຈຸດບອດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມປະເພນີໃນໄລຍະທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງນ້ຳຖ້ວມ. ວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບທັງການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດສຸກເສີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດໃນໄລຍະຍາວຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ.
ສຳລັບເພີ່ມເຕີມເຊັນເຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.
WhatsApp: +86-15210548582
Email: info@hondetech.com
ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 17 ມີນາ 2026



