• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ຊ່ອງຫວ່າງຂໍ້ມູນເຄິ່ງປີ: ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ GPRS ກຳລັງເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດໃນການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນສຳລັບຍຸກ SGMA ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ແນວໃດ

ວັນທີ: ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2026

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານນ້ຳໃຕ້ດິນຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການວັດແທກອີກຕໍ່ໄປ - ມັນແມ່ນຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນແບບຍືນຍົງ (SGMA) ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ອົງການນ້ຳໃຕ້ດິນຄິດກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ.

ເປົ້າໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮູ້ວ່ານ້ຳໃຕ້ດິນມີຄວາມເລິກເທົ່າໃດໃນມື້ນີ້.

ຄຳຖາມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນ:

ນ້ຳໃຕ້ດິນມີການປ່ຽນແປງແນວໃດລະຫວ່າງການວັດແທກ - ແລະການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວສາມາດກວດພົບໄດ້ໄວພໍທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?

ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (DWR) ລະບຸວ່າອ່າງເກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳຍ່ອຍທີ່ມີບູລິມະສິດປານກາງ ແລະ ສູງ 94 ແຫ່ງຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງ SGMA, ລວມທັງ21 ອ່າງທີ່ມີກະແສນ້ຳເກີນລະດັບວິກິດພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນແບ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການສູບນ້ຳໃຕ້ດິນ, ປະຊາກອນ ແລະ ການກະສິກຳທີ່ມີຊົນລະປະທານຂອງລັດ.

SGMA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການຄວາມຍືນຍົງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ (GSAs) ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄວາມຍືນຍົງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໂດຍລວມເພື່ອບັນລຸຄວາມຍືນຍົງຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນພາຍໃນ 20 ປີ.

ສິ່ງນັ້ນສ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມີຄ່າຫຼາຍກວ່າການວັດແທກນ້ຳໃຕ້ດິນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ:

ຂໍ້ມູນນ້ຳໃຕ້ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສາມາດຕິດຕາມໄດ້, ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ.

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳແບບຈົມນ້ຳ GPRS/4Gສາມາດປ່ຽນບໍ່ນ້ຳຕິດຕາມກວດກາແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານີຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນແບບອັດຕະໂນມັດ IoT.


ບັນຫາກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນແບບ snapshot

ການວັດແທກນ້ຳໃຕ້ດິນແບບດັ້ງເດີມມັກຈະຂຶ້ນກັບຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມບໍ່ນ້ຳ ແລະ ບັນທຶກຄວາມເລິກຂອງນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງ.

ຂະບວນການເຮັດວຽກແມ່ນງ່າຍດາຍ:

ຂັບລົດໄປດີ ຂຸມບໍ່ນ້ຳເປີດ ເທບປັບລະດັບນ້ຳຕ່ຳ ການອ່ານບັນທຶກ ອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ບັນຫາບໍ່ແມ່ນວ່າການວັດແທກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ບັນຫາແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການວັດແທກ.

ພິຈາລະນາການຕິດຕາມກວດກາທີ່ວັດແທກພຽງແຕ່ສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ:

ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ │ │ ● │ │ └──────────────────────────────── ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ

ສອງຈຸດສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານ້ຳໃຕ້ດິນຢູ່ໃສ.

ພວກມັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

  • ເມື່ອການຫຼຸດລົງເລີ່ມຕົ້ນ;
  • ການຫຼຸດລົງເກີດຂຶ້ນໄວເທົ່າໃດ;
  • ເມື່ອຄວາມກົດດັນຂອງປັ໊ມເພີ່ມຂຶ້ນ;
  • ບໍ່ວ່ານໍ້າສ້າງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເລີ່ມແຊກແຊງຫຼືບໍ່;
  • ເມື່ອຂ້າມຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ;
  • ນ້ຳໃຕ້ດິນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອຟື້ນຕົວ.

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຈາກພາບຖ່າຍຕາມແນວໂນ້ມ.


ຈາກການວັດແທກດ້ວຍມືໄປສູ່ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ 24/7
ການຕິດຕາມກວດກາແບບດັ້ງເດີມ
ຊ່າງເຕັກນິກ → ການວັດແທກດ້ວຍມື → ຕາຕະລາງ → ບົດລາຍງານປະຈຳໄລຍະ
ການຕິດຕາມກວດກາອັດຕະໂນມັດ
ເຊັນເຊີທີ່ຕິດຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ → ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → 4G/LoRaWAN → ແພລດຟອມຄລາວ → ສັນຍານເຕືອນ

ຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການອັດຕະໂນມັດເທົ່ານັ້ນ. ມັນສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ.

ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ການວັດແທກດ້ວຍມື ການຕິດຕາມກວດກາ IoT ອັດຕະໂນມັດ
ຄວາມຖີ່ຂອງການວັດແທກ ປະຈຳເດືອນ ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ 15 ນາທີ–1 ຊົ່ວໂມງ
ຕ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແມ່ນແລ້ວ ສຳລັບການຢັ້ງຢືນ/ການບຳລຸງຮັກສາເທົ່ານັ້ນ
ຂໍ້ມູນຕາມເວລາຈິງ
ແນວໂນ້ມທາງປະຫວັດສາດ ຈຳກັດ ✓ ຕໍ່ເນື່ອງ
ການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ
ສັນຍານເຕືອນອັດຕະໂນມັດ ຈຳກັດ
ການສື່ສານ ອັບໂຫຼດດ້ວຍຕົນເອງ GPRS/4G/LoRaWAN
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ບັງຄັບ ມີເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ
ການເຊື່ອມໂຍງຄລາວ ຄູ່ມື MQTT JSON
ເໝາະສຳລັບເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແຮງງານຫຼາຍ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສູງ

ເຊັນເຊີລະດັບ Submersible ຂອງ Honda

ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນຂອງ Honde ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນບໍ່ນ້ຳຕິດຕາມກວດກາແບບທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດສັງເກດການນ້ຳໃຕ້ດິນແບບອັດຕະໂນມັດ.

A ເຊັນເຊີຄວາມດັນເຫຼັກສະແຕນເລດ 316Lຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບນ້ຳຕາມລະດູການທີ່ຄາດໄວ້.

ເຊັນເຊີວັດແທກຄວາມກົດດັນຂອງນໍ້າ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນຂໍ້ມູນລະດັບນໍ້າ.

ອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າ, ລະບົບສາມາດສະໜອງ:

ລະດັບນໍ້າ + ການບັນທຶກຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນ + ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮ້ສາຍ + ການຕິດຕາມຄລາວ

ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບ:

ບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນຕິດຕາມກວດກາ
ເຂດຊົນລະປະທານກະສິກຳ
ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ
ການຕິດຕາມກວດກາໄພແຫ້ງແລ້ງ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ
ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ
ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນອຸດສາຫະກຳ
ເຄືອຂ່າຍບໍ່ນ້ຳທີ່ຫ່າງໄກ

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ພາລາມິເຕີ ເຊັນເຊີລະດັບ Submersible Honda
ຫຼັກການວັດແທກ ຄວາມດັນໄຮໂດຣສະຖິດ
ຄວາມແມ່ນຍຳ ±0.1% FS
ຄວາມລະອຽດ ສູງສຸດ 1 ມມ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L
ການປົກປ້ອງ IP68
ລະດັບຄວາມເລິກ ການຕັ້ງຄ່າ 10–200 ມ
ຜົນຜະລິດແບບມີສາຍ RS485 Modbus-RTU / 4–20 mA
ຕົວເລືອກໄຮ້ສາຍ GPRS / 4G / WiFi / LoRa / LoRaWAN
ພະລັງງານ 12 VDC / ລະບົບແບັດເຕີຣີ້ແສງອາທິດ
ຮູບແບບຂໍ້ມູນ MQTT JSON
ການຕິດຕັ້ງ ການຕິດຕັ້ງບໍ່ນ້ຳແບບຈົມນ້ຳ / ນ້ຳເລິກຄົງທີ່
ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L?

ສຳລັບການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນໃນໄລຍະຍາວ, ເຊັນເຊີອາດຈະຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີ.

ທີ່ຢູ່ອາໄສເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L ໃຫ້ຕູ້ກົນຈັກທີ່ແຂງແຮງສຳລັບການນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕາມກວດກາທີ່ທ້າທາຍ.


ສະຖາປັດຕະຍະກຳການຕິດຕາມກວດກາທີ່ເນັ້ນໃສ່ SGMA

ສະຖານີຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມຊັ້ນ.

ຊັ້ນ 1 — ການວັດແທກສະຖານທີ່ບໍ່ນ້ຳ

ເຊັນເຊີຄວາມດັນທີ່ຈົມຢູ່ໃນນ້ຳຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມເລິກຄົງທີ່ພາຍໃນບໍ່ຕິດຕາມກວດກາ.

ມັນວັດແທກຄວາມກົດດັນຂອງນໍ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄິດໄລ່ລະດັບນໍ້າທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.

A ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມໜ້າຈໍສາມາດສະແດງ:

  • ລະດັບນ້ຳໃນປະຈຸບັນ
  • ແນວໂນ້ມທາງປະຫວັດສາດ
  • ສະຖານະແບັດເຕີຣີ
  • ສະຖານະການສື່ສານ
  • ສະຖານະເຊັນເຊີ

ໃນລະຫວ່າງການກວດກາພາກສະໜາມຕາມກຳນົດເວລາ, ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກມື / ເທບວັດແທກລະດັບນ້ຳແບບອີເລັກໂທຣນິກເພື່ອປະຕິບັດການຢັ້ງຢືນເອກະສານອ້າງອີງ.

ຜົນໄດ້ຮັບ: ການວັດແທກອັດຕະໂນມັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ + ການຢັ້ງຢືນພາກສະໜາມເປັນໄລຍະ.

ຊັ້ນ 2 — ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮ້ສາຍ

ເຊັນເຊີ ຫຼື ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນນ້ຳໃຕ້ດິນຜ່ານຕົວເລືອກການສື່ສານຫຼາຍອັນ.

ຕົວເລືອກການສື່ສານ
GPRS / 4G
ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາບໍ່ນ້ຳທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບມືຖືທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
LoRa / LoRaWAN
ສຳລັບບໍ່ນ້ຳແບບກະຈາຍບ່ອນທີ່ຈຸດຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍຈຸດສາມາດແບ່ງປັນປະຕູດຽວກັນໄດ້.
ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍ
ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຮ້ສາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.
RS485 Modbus-RTU
ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກຳ, RTU ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ.

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແພລດຟອມເຊັນເຊີດຽວກັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.


ຊັ້ນທີ 3 — ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໃນຄລາວ

ເມື່ອຂໍ້ມູນໄປຮອດແພລດຟອມຄລາວ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຕິດຕາມກວດກາເຄືອຂ່າຍນໍ້າໃຕ້ດິນທັງໝົດຈາກອິນເຕີເຟດດຽວ.

ແຜງຄວບຄຸມເວລາຈິງ
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ບໍ່ນ້ຳ 01 18.42 ແມັດ ປົກກະຕິ │ │ ບໍ່ນ້ຳ 02 22.16 ແມັດ ປົກກະຕິ │ │ ບໍ່ນ້ຳ 03 31.85 ແມັດ ↓ ການແຈ້ງເຕືອນ │ │ ບໍ່ນ້ຳ 04 15.73 ແມັດ ປົກກະຕິ │ │ ບໍ່ນ້ຳ 05 27.42 ແມັດ ↓ ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ │ └───────────────────────────────────────────────┘

ແພລດຟອມສາມາດລວມ:

ຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ແນວໂນ້ມທາງປະຫວັດສາດ ສັນຍານເຕືອນໄພຂອບເຂດ ການຈັດການອຸປະກອນໄລຍະໄກ ການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ ແຜງຄວບຄຸມຫຼາຍບໍ່

ສິ່ງນີ້ປ່ຽນການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນຈາກການລວບລວມບໍ່ນ້ຳແຕ່ລະບໍ່ໄປເປັນເຄືອຂ່າຍໃຕ້ດິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.


ການຍົກລະດັບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ: ການຕິດຕາມກວດກາອັດຕາການຫຼຸດລົງ

ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນພຽງຢ່າງດຽວບອກເລື່ອງລາວພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ,ອັດຕາການປ່ຽນແປງສາມາດມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນ.

ຕົວຢ່າງ:

ລະດັບນ້ຳ │ │ ● │ \ │ \ │ \ │ \ │ ● │ \ │ ● ← ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ │ └──────────────────────────── ເວລາ

ແພລດຟອມຄລາວສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້:

Δ ລະດັບນ້ຳ / Δ ເວລາ

ແລະ ກະຕຸ້ນສັນຍານເຕືອນເມື່ອການຫຼຸດລົງເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ສິ່ງນີ້ສ້າງຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ:

ວັດແທກ ກວດຫາແນວໂນ້ມ ສັນຍານເຕືອນໄພ ສືບສວນ ກົດໝາຍ

ແທນທີ່ຈະ:

ວັດແທກ → ຄົ້ນພົບບັນຫາໃນພາຍຫຼັງ

ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ: ພາບຖ່າຍຈາກໜ້າຈໍ vs ຂໍ້ມູນຕໍ່ເນື່ອງ

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ສ້າງການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດສຳລັບບົດຄວາມ.

ການຕິດຕາມກວດກາແບບ Snapshot
2 ການວັດແທກ/ປີ
ໃຫ້ບໍລິການ:
ຈຸດຂໍ້ມູນ 2 ຈຸດ
ການຕິດຕາມກວດກາທຸກໆຊົ່ວໂມງ
24 ການວັດແທກ/ມື້
ໃຫ້ບໍລິການ:
8,760 ການວັດແທກ/ປີ
ການຕິດຕາມກວດກາ 15 ນາທີ
96 ການວັດແທກ/ມື້
ໃຫ້ບໍລິການ:
35,040 ການວັດແທກ/ປີ

ໄລຍະຫ່າງການເກັບຕົວຢ່າງ ການວັດແທກ / ມື້ ການວັດແທກ / ປີ
ເຄິ່ງປີ 2
ປະຈຳວັນ 1 365
ທຸກໆຊົ່ວໂມງ 24 8,760
30 ນາທີ 48 17,520
15 ນາທີ 96 35,040
ຂໍ້ຄວາມການຕະຫຼາດ

ບໍ່ນໍ້າຕິດຕາມກວດກາໜຶ່ງບໍ່ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນໍ້າໃຕ້ດິນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນຖ່າຍພາບສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ.


ເປັນຫຍັງຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ SGMA

ຂອບການເຮັດວຽກ SGMA ຂອງ DWR ເນັ້ນໜັກໃສ່ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການປະເມີນຜົນຄວາມຍືນຍົງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ. DWR ໃຫ້ຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບນ້ຳໃຕ້ດິນໂດຍສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນແບບຍືນຍົງ.

ສຳລັບ GSA ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດສະໜອງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ:

1. ການສູບນ້ຳຕາມລະດູການ
ກວດຫາຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນຕາມລະດູການ.
2. ການຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ລະບຸການຫຼຸດລົງທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນຊ່ວງເວລາແຫ້ງແລ້ງທີ່ຍາວນານ.
3. ການແຊກແຊງຂອງບໍ່ນ້ຳ
ປຽບທຽບການປ່ຽນແປງລະດັບນໍ້າພ້ອມໆກັນໃນທົ່ວບໍ່ນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
4. ການຟື້ນຟູ
ວັດແທກວ່າລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນຟື້ນຕົວໄດ້ໄວເທົ່າໃດຫຼັງຈາກການສູບນໍ້າຫຼຸດລົງ ຫຼື ເຫດການການສາກໄຟຄືນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ.
5. ເຫດການຂີດຈຳກັດ
ລະບຸໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຈຸດຕິດຕາມກວດກາຂ້າມຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

ຕົວຢ່າງແຜງຄວບຄຸມແນວໂນ້ມນ້ຳໃຕ້ດິນ

ແນວຄວາມຄິດຂອງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການວັດແທກແບບເປັນໄລຍະ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເດືອນ ພາບຖ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ແນວໂນ້ມການຕິດຕາມກວດກາອັດຕະໂນມັດ
ມັງກອນ ●●●●●●●●●
ກຸມພາ ●●●●●●●●●
ມີນາ ●●●●●●●●●
ເດືອນເມສາ ●●●●●●●●●
ພຶດສະພາ ●●●●●●●●●
ມິຖຸນາ ●●●●●●●●●

ລະບົບຄູ່ມື:ຮູ້ລະດັບນໍ້າໃນສອງຊ່ວງເວລາ.

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ:ເຫັນເສັ້ນທາງທັງໝົດ.


ສະຖານີ IoT ນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ສົມບູນແບບກວ່າ

ເຊັນເຊີເອງເປັນພຽງອົງປະກອບທຳອິດເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບໂຄງການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນແບບມືອາຊີບ, Honde ສາມາດລວມຫຼາຍອົງປະກອບເຂົ້າກັນເປັນວິທີແກ້ໄຂດຽວ.

ອົງປະກອບ ຈຸດປະສົງ
ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳແບບຈົມນ້ຳ ການວັດແທກລະດັບນໍ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມໜ້າຈໍ ການສະແດງ ແລະ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເຄື່ອງວັດແທກມື ການຢັ້ງຢືນການອ້າງອີງພາກສະໜາມ
ໂມດູນ GPRS/4G ການວັດແທກທາງໄກຜ່ານໂທລະສັບມືຖື
ໂມດູນ LoRaWAN ການສື່ສານທາງໄກພະລັງງານຕ່ຳ
ແສງຕາເວັນ + ແບັດເຕີຣີ ພະລັງງານນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ເຊີບເວີຄລາວ ແລະ ຊອບແວ ການຕິດຕາມກວດກາແບບເວລາຈິງ ແລະ ປະຫວັດສາດ
ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພ ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ເຫດການ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສົມບູນ
ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ດີ │ ▼ ┌──────────────────────┐ │ ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳ │ ເຊັນເຊີ └──────────┬─────────┘ │ ▼ ┌────────────────────┐ │ ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ + LCD │ └─────────┬──────────┘ │ ┌───────┴──────┐ ▼ ▼ 4G/GPRS LoRaWAN │ └──────┬─────┘ ▼ ແພລດຟອມຄລາວ │ ┌─────────┼────────┐ ▼ ▼ ▼ ປະຫວັດແຜງໜ້າປັດ ການແຈ້ງເຕືອນ

ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ (ROI): ການເດີນທາງໜ້ອຍລົງ, ຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ

ສຳລັບອົງການນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍ່ນ້ຳຫຼາຍສິບ ຫຼື ຫຼາຍຮ້ອຍບໍ່, ປະສິດທິພາບແຮງງານຈະກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງກໍລະນີທຸລະກິດ.

ແທນທີ່ຈະສົ່ງນັກວິຊາການໄປຫາທຸກໆບໍ່ນ້ຳສຳລັບທຸກໆການວັດແທກ:

ການຕິດຕາມກວດກາອັດຕະໂນມັດ
ການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງໄກ ສັນຍານເຕືອນອັດຕະໂນມັດ ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມເປົ້າໝາຍ ການຢັ້ງຢືນ / ການບຳລຸງຮັກສາ

ທີມງານພາກສະໜາມສາມາດສຸມໃສ່ບໍ່ນ້ຳທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຕົວຈິງ.

ຕົວຢ່າງການປຽບທຽບການວາງແຜນ

ລາຍການ ເຄືອຂ່າຍຄູ່ມື ເຄືອຂ່າຍອັດຕະໂນມັດ
ການວັດແທກປົກກະຕິ ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຣີໂໝດ
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຄູ່ມື ອັດຕະໂນມັດ
ການກວດຈັບແນວໂນ້ມ ປະຈຳເດືອນ ຕໍ່ເນື່ອງ
ການກວດຈັບສັນຍານເຕືອນ ກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງ ອັດຕະໂນມັດ
ວຽກງານພາກສະໜາມ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເປົ້າໝາຍ
ຊຸດຂໍ້ມູນທາງປະຫວັດສາດ ບາງໆ ໜາແໜ້ນ
ການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍບໍ່ນ້ຳ ຍາກ ສູນກາງ

ລະບົບອັດຕະໂນມັດບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງການຢັ້ງຢືນພາກສະໜາມ. ມັນເຮັດໃຫ້ການຢັ້ງຢືນພາກສະໜາມສະຫຼາດຂຶ້ນ.


ສ້າງຂຶ້ນສຳລັບເຄືອຂ່າຍນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ບໍ່ນ້ຳຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກຫ້ອງການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານ ແລະ ການສື່ສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລະບົບສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ດ້ວຍ:

ພະລັງງານແສງອາທິດ
ສຳລັບບໍ່ນ້ຳຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ.
ແບັດເຕີຣີສຳຮອງ
ສຳລັບການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ.
4G / GPRS
ສຳລັບການສື່ສານທາງໂທລະສັບມືຖືໂດຍກົງ.
LoRaWAN
ສຳລັບເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍຈຸດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ.
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນ
ສຳລັບການຮັກສາບັນທຶກການວັດແທກໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງຂອງການສື່ສານ ແລະ ການຊິ້ງຄ໌ຂໍ້ມູນເມື່ອການສື່ສານຖືກຟື້ນຟູ.

ສິ່ງນີ້ມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສຳລັບອ່າງນ້ຳກະສິກຳ ແລະ ອ່າງນ້ຳໃຕ້ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ບ່ອນທີ່ຈຸດຕິດຕາມກວດກາສາມາດແຈກຢາຍໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.


ເຕັກໂນໂລຊີດຽວກັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢູ່ໃສ?

ໂອກາດດັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເໜືອຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ.

ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຍືນຍົງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ SGMA ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ອົດສະຕຣາລີ
ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.
ສະເປນ
ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມກົດດັນດ້ານນ້ຳ.
ເຢຍລະມັນ
ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຍີ່ປຸ່ນ
ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປແມ່ນຈະແຈ້ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ:

ການວັດແທກແບບຈົມນ້ຳທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື + ການວັດແທກທາງໄກຈາກໄລຍະໄກ + ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຈາກສູນກາງ.


ເປັນຫຍັງຜູ້ຊື້ຄວນເບິ່ງໄປໄກກວ່າເຊັນເຊີ

ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ບໍລິສັດວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ລວມລະບົບ, ການຂາຍພຽງແຕ່ເຊັນເຊີຄວາມດັນຈະສ້າງມູນຄ່າໂຄງການທີ່ຈຳກັດ.

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າແມ່ນ:

ວິທີແກ້ໄຂການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ສົມບູນ
ເຊັນເຊີ ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ ການສື່ສານ ພະລັງງານແສງອາທິດ ແພລດຟອມຄລາວ ລະບົບເຕືອນໄພ

ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸດຕິດຕາມກວດກາໜຶ່ງຈຸດກາຍເປັນໂຫນດ IoT ທີ່ສົມບູນ.

ແລະເຄືອຂ່າຍຂອງ 50, 100 ຫຼື 500 ບໍ່ຈະກາຍເປັນເວທີຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.


Honde ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມນ້ໍາໃຕ້ດິນໃນທັນທີ

ຂໍ້ກຳນົດ ວິທີແກ້ໄຂ Honde
ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັນເຊີຄວາມດັນແບບຈົມນ້ຳ
ການວັດແທກຄວາມລະອຽດສູງ ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 1 ມມ
ການນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L + IP68
ການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ GPRS / 4G / LoRaWAN
ການເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກໍາ RS485 Modbus-RTU / 4–20 mA
ຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນ ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມໜ້າຈໍ
ການຢັ້ງຢືນພາກສະໜາມ ເຄື່ອງວັດແທກມື
ການຕິດຕາມກວດການອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແສງຕາເວັນ + ແບັດເຕີຣີ
ການເຊື່ອມໂຍງຄລາວ MQTT JSON
ການວິເຄາະທາງປະຫວັດສາດ ຊອບແວຄລາວ
ສັນຍານເຕືອນໄພຂອບເຂດ ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພ
ການນຳໃຊ້ຫຼາຍບໍ່ນ້ຳ ຮອງຮັບ
ການປັບແຕ່ງ OEM / ໂຄງການ ມີ

ຈາກບໍ່ນ້ຳຕິດຕາມກວດກາໄປສູ່ເຄືອຂ່າຍນ້ຳໃຕ້ດິນອັດສະລິຍະ

ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເກັບກໍາການວັດແທກເພີ່ມເຕີມເທົ່ານັ້ນ.

ມັນກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ບໍ່ຕິດຕາມກວດກາແບບທຳມະດາໃຫ້ການອ່ານຄ່າ.

ບໍ່ຕິດຕາມກວດກາແບບອັດຕະໂນມັດສາມາດສະໜອງ:

ລະດັບເວລາຈິງ ແນວໂນ້ມທາງປະຫວັດສາດ ອັດຕາການຫຼຸດລົງ ສັນຍານເຕືອນໄພຂອບເຂດ ການສື່ສານທາງໄກ ການສຳຮອງຂໍ້ມູນທ້ອງຖິ່ນ ການວິເຄາະຄລາວ

ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນປ່ຽນຈຸດຕິດຕາມກວດກາແບບ passive ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.


ສະຫຼຸບແລ້ວ

ຂອບການ SGMA ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນເປັນບູລິມະສິດການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະໃນອ່າງນ້ຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປານກາງ ແລະ ສູງ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີກະແສນ້ຳເກີນຂອບເຂດ. ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງອ່າງນ້ຳໃນປະຈຸບັນຂອງ DWR ລະບຸອ່າງ/ອ່າງຍ່ອຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປານກາງ ແລະ ສູງ 94 ແຫ່ງ, ລວມທັງອ່າງທີ່ມີກະແສນ້ຳເກີນລະດັບວິກິດ 21 ແຫ່ງ.

ສຳລັບເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານີ້, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວັດແທກດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມັນແມ່ນຂໍ້ມູນນ້ຳໃຕ້ດິນຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.

ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳ Honde ສາມາດສະໜອງພື້ນຖານໄດ້:

ວັດແທກໃຕ້ນ້ຳ.
ສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກ.
ເກັບຮັກສາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຕິດຕາມກວດກາໃນຄລາວ.
ເຕືອນອັດຕະໂນມັດ.
ຈັດການເຄືອຂ່າຍບໍ່ນ້ຳທັງໝົດຈາກແພລດຟອມດຽວ.

ປ່ຽນບໍ່ນ້ຳຕິດຕາມກວດກາຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍນ້ຳໃຕ້ດິນ IoT

Honde Technology ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ເຊິ່ງລວມມີ:

ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳແບບຈົມນ້ຳ RS485 / 4–20 mA GPRS / 4G / LoRa / LoRaWAN ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນພ້ອມໜ້າຈໍ ເຄື່ອງວັດແທກມື ພະລັງງານແສງຕາເວັນ-ແບັດເຕີຣີ MQTT JSON ເຊີບເວີຄລາວ ແລະ ຊອບແວ ລະບົບສົ່ງຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພ
ວິທີແກ້ໄຂທີ່ແນະນຳ
ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳແບບຝັງ + 4G/LoRaWAN + ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ + ພະລັງງານແສງຕາເວັນ + ແພລດຟອມຄລາວ

ສຳລັບໂຄງການຄວາມຍືນຍົງຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳກະສິກຳ, ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂະໜາດໃຫຍ່, Honde Technology ສາມາດປັບແຕ່ງລະດັບເຊັນເຊີ, ວິທີການສື່ສານ, ຄວາມເລິກຂອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຄລາວໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

ບໍລິສັດ ຮອນເດ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ

ເວັບໄຊທ໌: www.hondetechco.com

ອີເມວ: info@hondetech.com

WhatsApp: +86-15210548582

ຮ້ອງຂໍວິທີແກ້ໄຂການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ → ຮັບແຜ່ນຂໍ້ມູນ → ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍນ້ຳບໍ່ຂອງທ່ານ

ການອ້າງອີງຂໍ້ມູນເມຕາ SEO
ຫົວຂໍ້ SEO
ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ GPRS ສຳລັບການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ | ການຕິດຕາມກວດກາບໍ່ນ້ຳ SGMA IoT
ຄຳອະທິບາຍເມຕາ
ຕິດຕາມກວດກາລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນໂດຍອັດຕະໂນມັດດ້ວຍເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ Honde. ຄວາມລະອຽດ 1 ມມ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316L, IP68, GPRS/4G/LoRaWAN, MQTT JSON, ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕິດຕາມຄລາວສຳລັບເຄືອຂ່າຍນ້ຳໃຕ້ດິນ.
ຄຳສຳຄັນຫຼັກ
ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳ ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ ເຊັນເຊີຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ ເຊັນເຊີລະດັບນໍ້າ 4G ເຊັນເຊີລະດັບນໍ້າ GPRS ລະບົບຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳບໍ່ ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນດ້ວຍ IoT ເຊັນເຊີຄວາມດັນແບບຈົມນ້ຳ 4G ເຊັນເຊີລະດັບນໍ້າ LoRaWAN ການຕິດຕາມກວດການ້ຳໃຕ້ດິນ SGMA ເຊັນເຊີ IoT ນ້ຳໃຕ້ດິນ

ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-18-2026