• စာမျက်နှာ_ခေါင်း_ဘီဂျီ

မိုးရေကို စမတ်ကျသော မြို့တော်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း- အင်ဒိုနီးရှား၏ နူဆန်တာရာမြို့သစ်သည် မိုးရေချိန်ထူထပ်သော ကွန်ရက်ဖြင့် အဘယ်ကြောင့် စတင်နေရသနည်း။

ရက်စွဲ: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်

နူဆန်တာရာကို မိုးသစ်တောတွင် တည်ဆောက်နေပါသည်။ ထိုအချက်တစ်ခုတည်းက မည်သည့်ဗိသုကာပုံစံထက်မဆို အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပိုမိုဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်ရှိ အရှေ့ကာလီမန်တန်ရှိ ဤနေရာသည် နိုဝင်ဘာလမှ မေလအထိ မိုးရာသီတွင် အဓိကအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် မိုးရေချိန် ၂,၂၀၀ မှ ၃,၀၀၀ မီလီမီတာအထိ ရရှိပါသည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မှာ တောင်ကုန်းများပြီး ရေဆင်းလမ်းကြောင်းများ မတ်စောက်ပြီး မြေဆီလွှာမှာ ရွှံ့စေးနက်ပြီး ရေများ လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်ကာ ဘေးတိုက် စီးဆင်းပါသည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများတွင် ထုတ်ဝေသော အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ၏ ရေကြီးရေလျှံမှု ခံနိုင်ရည် အကဲဖြတ်ချက်များသည် မြို့တော်၏ ဆောက်လုပ်ရေးဇုန်၏ များစွာသော အစိတ်အပိုင်းများကို မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများအတွင်း ရုတ်တရက် ရေကြီးရေလျှံမှုအတွက် အန္တရာယ်များသော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

မြို့ကို ဗလာကျောက်ပြားပေါ်တွင် တည်ဆောက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုကင်းသော သစ်တောများနှင့် သေးငယ်သော အခြေချနေထိုင်ရာများကို စီးဆင်းစေသော မြစ်များနှင့် ချောင်းများ စုစည်းမှုဖြစ်သည့် ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော ရေအရင်းအမြစ်ကွန်ရက်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်နေပါသည်။ လူဦးရေ ၅၀၀,၀၀၀ သည် မြို့တော်တွင် နောက်ဆုံးတွင် နေထိုင်သောအခါ၊ ထိုရေလမ်းကြောင်းများသည် လမ်းများ၊ အမိုးများနှင့် ကားရပ်နားရန်နေရာများမှ မြို့ပြရေများကို သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုတုံ့ပြန်မှုကို ပထမဆုံးဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစကတည်းက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားရမည်။

ဒါကြောင့် Nusantara မြို့တော်အာဏာပိုင်ရဲ့ ဝယ်ယူရေးစာရင်းတွေမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကို အခြေခံအလွှာအဖြစ် ထည့်သွင်းထားတာပါ။ IKN မဟာစီမံကိန်းမှာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မြို့တော်ရဲ့ “၁၀၀% ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ ICT ချိတ်ဆက်မှု” အမိန့်ဟာ broadband ဆောင်ပုဒ် မဟုတ်ပါဘူး။ မိုးရွာသွန်းမှုအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အာရုံခံကိရိယာတိုင်းကို ပထမနေ့ကတည်းက ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

မိုးသစ်တောမြို့တော်တစ်ခုအတွက် အခြားမြို့များ မလိုအပ်သောအရာများ

မိုးသစ်တောတွင် တည်ဆောက်ထားသော မြို့တစ်မြို့သည် အပူအအေးမျှတသော မြို့များတွင် မကြုံတွေ့ရသော မိုးရွာသွန်းမှု စောင့်ကြည့်ရေးပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်- အလွန်အမင်းပြင်းထန်မှုတွင် နေရာဒေသအလိုက် ပြောင်းလဲမှု။ အရှေ့ကာလီမန်တန်တွင် လေစီးကြောင်းမုန်တိုင်းများသည် ဆဲလ်တစ်ခုနှင့် ပြင်းထန်သည်။ အကျယ် ၃ ကီလိုမီတာရှိသော မုန်တိုင်းဆဲလ်တစ်ခုသည် ရေနုတ်မြောင်းတစ်ခုပေါ်တွင် မိုးရေ ၈၀ မီလီမီတာ စုပုံနိုင်ပြီး ၄ ကီလိုမီတာအကွာရှိ အနီးနားရှိ ရေနုတ်မြောင်းမှာမူ ဘာမှမရပါ။ မီတာအနည်းငယ်ကွာခြားမှုသည် မည်သည့်ချောင်းရေစီးဆင်းမှုနှင့် မည်သည့်လူနေအိမ်ရာများ ရေလွှမ်းမိုးမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

BMKG (အင်ဒိုနီးရှား မိုးလေဝသအေဂျင်စီ) သည် ဒေသအလိုက် ပေါင်းစပ်စခန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့၏ အကွာအဝေး — ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀ မှ ၆၀ ကီလိုမီတာ — သည် ဤပြောင်းလဲနိုင်သော မြေပြင်တွင် မြစ်ဝှမ်းအဆင့် ရေကြီးရေလျှံမှု သတိပေးရန်အတွက် အသုံးမဝင်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသော ရေဝေရေလဲဒေသတစ်ခုကို ရေလွှမ်းမိုးစေသော မိုးရေချိန်ကို ထိုရေဝေရေလဲဒေသတွင် တိုင်းတာရမည်ဖြစ်ပြီး ခရိုင်နှစ်ခရိုင်အကွာရှိ စခန်းမှ ကောက်ချက်ချခြင်းမဟုတ်ဘဲ။

Nusantara ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော Honde စမတ်စီးတီး မိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာသည် ဤကိစ္စကို အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်သုံးခုဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသည်။

RS485 Modbus-RTU အထွက်

အာရုံခံကိရိယာသည် မိုးရေချိန်ကို စံစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာပက်ကေ့ချ်အဖြစ် — ချက်ချင်းရွာသွန်းမှု၊ နေ့စဉ်စုပုံမှု၊ လစဉ်စုစုပေါင်း — ထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းသည် ရေတွက်ဒေတာမှတ်တမ်းတင်စက်တစ်ခု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် လိုအပ်သည့် pulse output မဟုတ်ပါ။ RS485 အချက်ပြမှုသည် မြို့တော်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ IoT ဂိတ်ဝေးနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး ရေအဆင့်၊ ရေအရည်အသွေးနှင့် လေထုအရည်အသွေးဒေတာများကို သယ်ဆောင်သည့် ကျောရိုးဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်တစ်ခုတည်း၊ ပရိုတိုကောတစ်ခုတည်း၊ ပရိုတိုကောပြောင်းစက်များ မလိုအပ်ပါ။

၀.၂ မီလီမီတာ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး

tipping bucket ယန္တရားသည် မိုးရေချိန် ၀.၂ မီလီမီတာတိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ အပူပိုင်းဒေသ မိုးရွာသွန်းမှုပြင်းထန်မှုတွင် — အရှေ့ကာလီမန်တန်မုန်တိုင်းများသည် တစ်နာရီလျှင် ၆၀ မှ ၁၀၀ မီလီမီတာအထိ ပုံမှန်ထုတ်လုပ်သည် — ပိုမိုကြမ်းတမ်းသော ၀.၅ မီလီမီတာ gauge သည် “လေးလံသော်လည်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်” နှင့် “ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်စေသည်” ကို ခွဲခြားပေးသော ပြင်းထန်မှုမျဉ်းကွေး၏ ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းပုံကို လွတ်သွားစေပါသည်။ ၀.၂ မီလီမီတာ resolution သည် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် ရေနုတ်မြောင်းစုပ်စက်အသက်သွင်းခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် မြင့်တက်မှုနှုန်းဒေတာကို ဖမ်းယူသည်။

၃၀၄ သံမဏိတည်ဆောက်မှု

ဂေ့ချ်ကိုယ်ထည်ကို အပူပိုင်းရာသီဥတုတွင် ပြင်ပထိတွေ့မှု ၂၀ နှစ်အထိ အဆက်မပြတ်ရရှိရန် တည်ဆောက်ထားသည် - တစ်နှစ်လျှင် နေရောင်ခြည် ၃၅၀၀ နာရီ၊ စိုထိုင်းဆ ၉၅% နှင့် ပိုးမွှားများ အသိုက်လုပ်ရန် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်။ ဖန်နယ်ဝင်ပေါက်ရှိ ပိုးမွှားဆန့်ကျင်ရေးဇကာသည် ပလတ်စတစ်ဂေ့ချ်များကို ပထမဆုံးစိုစွတ်သောရာသီတွင် သေစေသော ပိတ်ဆို့မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

မြို့တော်သစ်တစ်ခုအတွက် ဖြေရှင်းချက်ဗိသုကာ

Nusantara ဖြန့်ကျက်မှုကို သီးခြားစခန်းများ စုစည်းမှုတစ်ခုအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစပ်ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

1

အဆင့် ၁ — ဒေသတွင်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ

မိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာများကို ရေနုတ်မြောင်းစောင့်ကြည့်ရေးနေရာတစ်ခုစီရှိ စံဆက်သွယ်ရေးတိုင်များပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းတို့စီးဆင်းသော ချောင်းများရှိ ရေအဆင့်ရေဒါအာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူ တွဲဖက်တည်ရှိသည်။ နုတ်တစ်ခုစီတွင် မျက်နှာပြင်ပါရှိသော Data logger သည် လက်ရှိမိုးရေချိန်နှင့် ၂၄ နာရီစုပုံမှုကို လုပ်ငန်းခွင်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများထံ ပြသပေးပါသည်။ မြို့တော်၏ အဆောက်အအုံများနှင့် လမ်းများကို လောင်းနေပြီး ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုများသည် အလုပ်သမားဘေးကင်းရေးနှင့် လတ်ဆတ်သောကွန်ကရစ်ကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်နေချိန်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်တွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

2

အဆင့် ၂ — ဂီယာပြောင်းခြင်း

တည်နေရာတစ်ခုစီရှိ ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့် ချိတ်ဆက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ထားသော GPRS၊ 4G၊ WIFI၊ LoRa သို့မဟုတ် LoRaWAN ကြိုးမဲ့မော်ဂျူးများမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်သည်။ မြို့တော်၏ ဖိုက်ဘာကျောရိုး အွန်လိုင်းဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ နုတ်များသည် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုများသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုးမဲ့လမ်းကြောင်းကို redundancy အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ဒေတာအားလုံးကို MQTT Json ဖော်မတ်ဖြင့် packet လုပ်ထားပြီး Nusantara Capital Authority ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော smart-city platform သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည် - နောက်ဆုံးတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ရေဖြန့်ဖြူးမှုကို ပေါင်းစပ်မည့် ဒေတာအလွှာပင်ဖြစ်သည်။

3

အဆင့် ၃ — cloud နှင့် သတိပေးချက်

Cloud server နှင့် software သည် မိုးရေချိန်၊ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ရာသီဥတုဒေတာများကို dashboard တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစည်းထားပြီး စောင့်ကြည့်ထားသော ရေကန်အားလုံးရှိ အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာနှင့် သမိုင်းဒေတာများကို ပြသထားသည်။ Alarm relay စနစ်ကို ကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်ထားသည်။ မိနစ် ၃၀ အတွင်း 30mm တွင် relay သည် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးသို့ သတိပေးသည် — မြေနိမ့်တူးဖော်ရေးနေရာများတွင် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းများကို မြင့်သောနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် လုံလောက်သော သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ မိနစ် ၃၀ အတွင်း 50mm တွင် relay သည် အရေးပေါ်လည်ပတ်ရေးစင်တာသို့ ရွေ့လျားပြီး ထိခိုက်ခံရသော ရေနုတ်မြောင်းကန်ရှိ ကြိုတင်နေရာချထားသော ရေစုပ်စက်များကို အလိုအလျောက် အသက်သွင်းသည်။

မိုးရာသီတိုင်းမတိုင်မီ ထိန်းချုပ်ထားသော ရည်ညွှန်းသယ်ဆောင်နိုင်သော မိုးရေအရင်းအမြစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် ကွင်းဆင်းနည်းပညာရှင်များသည် Handmeter ကို သုံးလတစ်ကြိမ် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။

ဂျာကာတာ ပြိုင်တူ- အဘယ်ကြောင့် တူညီသော အာရုံခံကိရိယာသည် နစ်မြုပ်နေသော မြို့တစ်မြို့ကို ပြန်လည်ပြုပြင်နေသနည်း။

နူဆန်တာရာမြို့ဟာ အနာဂတ်ပါ။ ဂျကာတာမြို့ဟာ လက်ရှိအကျပ်အတည်းပါ။ မြို့တော်ဟာ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွေမှာ တစ်နှစ်ကို ၂၅ စင်တီမီတာအထိ နိမ့်ဆင်းနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ မြေအောက်ရေကို ရေလွှာလွှာထဲကနေ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုကြောင့်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မုတ်သုံရာသီတိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ ဂျကာတာမြို့ဟာ ၂၅ နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် မိုးရေချိန် အမြင့်ဆုံးကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ပလူအစ်နဲ့ ဝါဒွတ် ဆန်တာ ရေလှောင်ကန်တွေက မြောက်ပိုင်း ရေကြီးရေလျှံမှု ထိန်းချုပ်ရေး ရေစုပ်စက်တွေဟာ ၃ လဆက်တိုက် စွမ်းရည်နီးပါးနဲ့ လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။

ဂျာကာတာ၏ ရေကြီးရေလျှံမှု စီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာသည် ဒေတာမရှိခြင်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဒေတာသိပ်သည်းဆဖြစ်သည်။ BPBD (ဒေသဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ) သည် BMKG ဘူတာများနှင့် ဒေသတွင်း ဂေဟစနစ်များ၏ ရှားပါးသောကွန်ရက်ပေါ်တွင် မှီခိုနေရသည်။ ဂေဟစနစ်များကြားရှိ ကွာဟချက်များသည် အဆိုးရွားဆုံး ဒေသတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပွားသည့်နေရာများဖြစ်သည် - ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းကြားများနှင့် ဒီရေမြင့်တက်ချိန်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိ မြောက်ပိုင်းခရိုင်များ၏ တရားဝင်မဟုတ်သော အခြေချနေထိုင်မှုများတွင်ဖြစ်သည်။

Nusantara တွင် တပ်ဆင်ထားသော Honde smart-city gauge တစ်ခုတည်းကို ဂျကာတာ၏ နေရာ ၂၀၀ ရှိ လက်ရှိရေကြီးရေလျှံမှုကွန်ရက်ထဲသို့ ပြန်လည်တပ်ဆင်နေပြီး သမိုင်းဝင်ရေကြီးမှုမှတ်တမ်းများအရ ဦးစားပေးထားသည်။ RS485 output သည် မြို့တော်၏ လက်ရှိ telemetry gateways များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည် - ဂျကာတာရေစုပ်စက်အများစုသည် Modbus ကိုလက်ခံသော စက်မှုလုပ်ငန်း PLC များကို လည်ပတ်နေပြီးဖြစ်သောကြောင့် ထိန်းချုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံကို အစားထိုးစရာမလိုဘဲ ပေါင်းစပ်နိုင်စေပါသည်။

ကွင်းဆင်းရလဒ်များ- Nusantara အဆင့်-၁ ရေနုတ်မြောင်းများ၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လမှ ဇူလိုင်လအထိ

Honde စမတ်စီးတီး မိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာ ၆၀ ကို ပထမဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် မိုးရာသီအဆုံးတွင် Nusantara အစိုးရဇုန် ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာအတွင်းရှိ အဓိကရေနုတ်မြောင်း ၁၂ ခုတွင် စတင်ခဲ့သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲ ရေမျက်နှာပြင်ရေဒါ အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူ 60 gauge (0.2mm၊ RS485 Modbus-RTU၊ 304 stainless steel) ကို တည်ရှိသည်။
ကူးစက်ခြင်း 4G နေရာ ၄၀၊ တာဝါတိုင် အခြေခံအဆောက်အအုံ မပြည့်စုံသေးသော ဆောက်လုပ်ရေးဇုန်ရှိ နေရာ ၂၀ တွင် LoRaWAN။ MQTT Json အားလုံးကို မြို့တော်အာဏာပိုင်၏ ပလက်ဖောင်းသို့ ပေးပို့သည်။
ဒေသခံ basin node တစ်ခုချင်းစီတွင် screen ပါရှိသော data logger။
နှိုးစက် ၃၀ မီလီမီတာ/၃၀ မိနစ်နှင့် ၅၀ မီလီမီတာ/၃၀ မိနစ်တွင် နှစ်ထပ်အဆင့် relay။

၄ လကြာပြီးနောက် (မိုးရာသီအကူးအပြောင်းကာလ) လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်များ-

  • မတ်လမှ ဇူလိုင်လအတွင်း မိနစ် ၃၀ အတွင်း ၃၀ မီလီမီတာထက်ကျော်လွန်သော မိုးရေချိန် ၂၇ ခုကို ကွန်ရက်က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး Sepaku မြစ်ဝှမ်းတွင် မိနစ် ၆၀ အတွင်း ၁၀၄ မီလီမီတာ မိုးရွာသွန်းမှု အပါအဝင် ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ချိန်မှစ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမြင့်ဆုံးမိုးရေချိန်ဖြစ်သည်။
  • အချက်ပေး relay စနစ်သည် ကာလအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး-ရပ်ဆိုင်းမှု သတိပေးချက် ၉ ခုကို နှိုးဆွပေးခဲ့သည်။ နှစ်ခုသော ကိစ္စရပ်များတွင် မြေနိမ့်တူးဖော်ရေးဧရိယာများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကန်ထရိုက်တာအဖွဲ့များသည် စက်ပစ္စည်းများ ရွှေ့ပြောင်းရန် လုံလောက်သော အချိန်ဖြင့် သတိပေးချက်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး စီမံကိန်းသမိုင်းတွင် မိုးရေချိန်ဒေတာဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော ဆုံးရှုံးမှုများကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
  • ဇူလိုင်လ မုန်တိုင်းရာသီ အကူးအပြောင်းအတွင်း ကွန်ရက်၏ မြင့်တက်မှုနှုန်း အချက်အလက်ကြောင့် Sepaku မြစ်၏ ရေကြီးရေလျှံမှု ထိန်းချုပ်ရေးဂိတ်များကို အမြင့်ဆုံး ရေထုတ်လွှတ်မှု မတိုင်မီ ၄၅ မိနစ်အလိုတွင် ကြိုတင်နေရာချထားနိုင်ခဲ့ပြီး ယခင်က ရေမျက်နှာပြင် စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
  • နိုဝင်ဘာလ မိုးရာသီမတိုင်မီ ပြုလုပ်ခဲ့သော လက်တံတိုင်းတာမှု အတည်ပြုခြင်းအစီအစဉ်တွင် ဂေ့ချ် ၆၀ အားလုံးတွင် ±၅% ထက်ကျော်လွန်သော ချိန်ညှိမှုရွေ့လျားမှု သုညကို တွေ့ရှိခဲ့သည် - ၃၀၄ သံမဏိယန္တရားသည် မတ်လမှ ဇူလိုင်လအထိ ဆောက်လုပ်ရေးဖုန်မှုန့်များ၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုနှင့် အပူပိုင်းဒေသအပူဒဏ်ကို တိုင်းတာ၍မရသော ယိုယွင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သည်။
  • ကွန်ရက်မှဒေတာများသည် မြို့တော်၏ ရေနုတ်မြောင်းဒီဇိုင်းစံနှုန်းများကို အပြီးသတ်ရန်အသုံးပြုသည့် ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များကို ယခုအခါ ထောက်ပံ့ပေးနေပြီး မြို့တော်၏ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို ဒေသတွင်းယူဆချက်များထက် မိုးရေချိန်အစစ်အမှန်နှင့် ချိန်ညှိထားခြင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။

Smart City စောင့်ကြည့်ရေးတင်ဒါများအတွက် Honde Technology ကို ဆက်သွယ်ပါ။

Honde Technology သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ TUV နှင့် Alibaba အတည်ပြုထားသော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စမတ်မြို့များတည်ဆောက်ရာတွင် လိုအပ်သော မိုးရွာသွန်းမှုစောင့်ကြည့်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲ၊ RS485 ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျောရိုးနှင့် multi-protocol wireless integration logic တို့ကို အခြေခံမှစတင်၍ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

အာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်နှင့် စိတ်ကြိုက် IoT ဖြေရှင်းချက်များအတွက် Honde Technology Co., LTD. သို့ ဆက်သွယ်ပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်