• page_head_Bg

အရှေ့တောင်အာရှ "ချောင်ဖရာမြစ်ဝှမ်း" တွင် ပေါင်းစပ်ရေလွှမ်းမိုးမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ကြိုတင်သတိပေးစနစ်၊

https://www.alibaba.com/product-detail/New-Product-Smart-City-Damage-Prevention_1601562802553.html?spm=a2747.product_manager.0.0.678271d2RoHSJx

ပရောဂျက်နောက်ခံ

၎င်း၏ အပူပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတုကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှသည် မိုးရာသီတွင် နှစ်စဉ် ပြင်းထန်သော ရေလွှမ်းမိုးမှုအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် “ချောင်ဖရားမြစ်ဝှမ်း” ကို အသုံးပြု၍ ဤမြစ်ဝှမ်းသည် နိုင်ငံ၏လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးနှင့် စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးပြီး မြို့တော်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသများကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ရုတ်တရက် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ တောင်ကုန်းတောင်တန်းများမှ လျင်မြန်စွာ စီးဆင်းလာခြင်းနှင့် မြို့ပြရေလှောင်ကန်ခြင်းတို့ကြောင့် ရိုးရာ၊ လက်စွဲနှင့် အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသော ဇလဗေဒစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနည်းလမ်းများ မလုံလောက်ဘဲ အချိန်အခါမဟုတ်သတိပေးချက်များ၊ ကြီးမားသောပစ္စည်းဥစ္စာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အသေအပျောက်များပင်ဖြစ်စေသည်။

ဤတုံ့ပြန်မှုချဉ်းကပ်မှုမှပြောင်းရန်၊ အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ဌာနသည် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ “ကျောက်ဖရားမြစ်ဝှမ်းအတွက် ပေါင်းစပ်ရေလွှမ်းမိုးမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ကြိုတင်သတိပေးစနစ်” စီမံကိန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ IoT၊ အာရုံခံနည်းပညာနှင့် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့ကို အသုံးချကာ အချိန်နှင့်တပြေးညီ၊ တိကျပြီး ထိရောက်သော ခေတ်မီရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။

ပင်မနည်းပညာများနှင့် အာရုံခံကိရိယာများ အသုံးချမှုများ

စနစ်သည် အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မြင့်အာရုံခံကိရိယာများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး အာရုံခံအလွှာ၏ "မျက်လုံးနှင့်နားများ" ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

1. Tipping Bucket Rain Gauge - ရေလွှမ်းမိုးမှု မူလအစအတွက် "Frontline Sentinel"

  • ဖြန့်ကျက်နေရာများ- တောင်ပေါ်ဒေသများ၊ သစ်တောကြိုးဝိုင်းများ၊ အလတ်စားရေလှောင်ကန်များနှင့် မြို့ပြအစွန်ရှိ အဓိကရေထွက်ဧရိယာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တပ်စွဲထားသည်။
  • လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အခန်းကဏ္ဍ-
    • အချိန်နှင့်တပြေးညီ မိုးရွာသွန်းမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း- တိကျမှု 0.1 မီလီမီတာဖြင့် မိနစ်တိုင်း မိုးရွာသွန်းမှုဒေတာကို စုဆောင်းသည်။ ဒေတာကို GPRS/4G/ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့် ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးပို့ပါသည်။
    • မုန်တိုင်းသတိပေးချက်- အချိန်တိုအတွင်း အလွန်ပြင်းထန်သော မိုးရေချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အခါ (ဥပမာ- တစ်နာရီအတွင်း 50 မီလီမီတာကျော်) တွင် အဆိုပါစနစ်သည် လျှပ်တပြက်ရေကြီးခြင်း သို့မဟုတ် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရွာသွန်းမည့်အန္တရာယ်ကို ညွှန်ပြသည့်စနစ်က ကနဦးသတိပေးချက်ကို အလိုအလျောက် အစပျိုးပေးပါသည်။
    • ဒေတာပေါင်းစပ်ခြင်း- မိုးရွာသွန်းမှုဒေတာသည် ဇလဗေဒပုံစံများအတွက် အရေးပါဆုံးထည့်သွင်းမှုဘောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြစ်များအတွင်းသို့ စီးဆင်းမှုပမာဏနှင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုတောင်ထွတ်များရောက်ရှိချိန်ကို ခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသည်။

2. Radar Flow Meter – မြစ်၏ “Pulse Monitor”

  • ဖြန့်ကျက်နေရာများ- အဓိကမြစ်လမ်းကြောင်းအားလုံး၊ အဓိကမြစ်လက်တက်များ၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ မြို့ဝင်ပေါက်များရှိ အရေးကြီးသောတံတားများ သို့မဟုတ် တာဝါတိုင်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
  • လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အခန်းကဏ္ဍ-
    • အဆက်အသွယ်မရှိသောအလျင်တိုင်းတာခြင်း- ရေဒါလှိုင်းပြန်ဟပ်မှုအခြေခံမူများကို အသုံးပြု၍ ရေအရည်အသွေး သို့မဟုတ် အနည်ပါဝင်မှုမထိခိုက်ဘဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းရန်လိုအပ်ပြီး ရေမျက်နှာပြင်၏အလျင်ကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် ရေဒါလှိုင်းထင်ဟပ်မှုမူများကို အသုံးပြုသည်။
    • ရေအဆင့်နှင့် အပိုင်းဖြတ်ပိုင်းတိုင်းတာခြင်း- တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားရေအဆင့်အာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် ultrasonic ရေအဆင့်တိုင်းထွာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရေအဆင့်ဒေတာကို ရရှိသည်။ ကြိုတင်တင်ဆောင်ထားသော မြစ်လမ်းကြောင်း အပိုင်းပိုင်းခြားထားသော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဒေတာကို အသုံးပြု၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီးဆင်းနှုန်း (m³/s) ကို တွက်ချက်ပါသည်။
    • ပင်မသတိပေးညွှန်းကိန်း- စီးဆင်းမှုနှုန်းသည် ရေလွှမ်းမိုးမှုပြင်းအားကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြမှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ရေဒါမီတာမှ စောင့်ကြည့်သည့် စီးဆင်းမှုသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်သတိပေးချက် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သောအခါ၊ စနစ်သည် မတူညီသောအဆင့်များတွင် သတိပေးချက်များကို အစပျိုးပေးကာ မြစ်အောက်ပိုင်းသို့ ထွက်ခွာရန် အရေးကြီးသောအချိန်ကို ဝယ်ယူပါသည်။

3. Displacement Sensor – အခြေခံအဆောက်အဦအတွက် “ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အုပ်ထိန်းသူ”

  • ဖြန့်ကျက်နေရာများ- အရေးကြီးသော ကမ်းပါးများ၊ တာတမံများ၊ ဆင်ခြေလျှောများနှင့် မြစ်ကမ်းပါးများသည် ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
  • လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အခန်းကဏ္ဍ-
    • ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ခြင်း- မီလီမီတာအဆင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု၊ အခြေချနေထိုင်မှုနှင့် ဆည်များနှင့် တောင်စောင်းများ၏ တိမ်းစောင်းမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ရန် GNSS (Global Navigation Satellite System) ရွှေ့ပြောင်းမှုအာရုံခံကိရိယာများနှင့် in-place inclinometers ကို အသုံးပြုသည်။
    • ရေကာတာ/ကျိုးပျက်မှုသတိပေးချက်- ရေကြီးနေချိန်၊ မြင့်တက်လာသောရေပမာဏသည် ဟိုက်ဒရောလစ်အဆောက်အဦများပေါ်တွင် ကြီးမားသောဖိအားကိုသက်ရောက်စေသည်။ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအာရုံခံကိရိယာများသည် အစောပိုင်း၊ သိမ်မွေ့သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ မတည်မငြိမ်လက္ခဏာများကို သိရှိနိုင်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှုန်းသည် ရုတ်တရက် အရှိန်တက်လာပါက၊ စနစ်သည် အင်ဂျင်နီယာချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကပ်ဘေးရေကြီးမှုကို ကာကွယ်ရန် စနစ်သည် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ကို ချက်ခြင်း ထုတ်ပြန်ပါသည်။

စနစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့် အောင်မြင်သောရလဒ်များ

  1. ဒေတာရယူခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်း- အင်တုံတစ်ခွင်ရှိ ရာနှင့်ချီသော အာရုံခံ node များသည် 5-10 မိနစ်တိုင်း ဒေတာကို စုဆောင်းပြီး IoT ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် cloud data center သို့ packets များအတွင်း ပို့လွှတ်ပါသည်။
  2. ဒေတာပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ဗဟိုပလပ်ဖောင်းသည် မိုးရေချိန်တိုင်းထွာချက်များ၊ ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအာရုံခံကိရိယာများမှ ရင်းမြစ်ပေါင်းများစွာဒေတာကို လက်ခံရရှိပြီး ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ ဤဒေတာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရေလွှမ်းမိုးမှုပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ပေါင်းစပ်စံနှုန်းဖြင့် ချိန်ညှိထားသည်။
  3. Intelligent အစောပိုင်းသတိပေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ပံ့ပိုးမှု-
    • ဇာတ်လမ်း 1- တောင်တန်းများပေါ်ရှိ မိုးရေချိန်တိုင်းတာချက်များသည် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းကို တွေ့ရှိသည်။ မော်ဒယ်သည် သတိပေးချက်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်၍ ရေလွှမ်းမိုးမှုအထွတ်အထိပ်သို့ ၃ နာရီအတွင်း Town A သို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ချက်ချင်းခန့်မှန်းသည်။ စနစ်သည် Town A ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဌာနထံ အလိုအလျောက်သတိပေးသည်။
    • ဇာတ်လမ်း 2- City B ကိုဖြတ်သွားသော မြစ်ပေါ်ရှိ ရေဒါစီးဆင်းမှုမီတာသည် တစ်နာရီအတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီးဝင်နှုန်း မြင့်တက်လာသည်ကို ပြသသည်၊၊ ရေမျက်နှာပြင်သည် ကမ်းပါးယံကို ကျော်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစနစ်သည် အနီရောင်သတိပေးချက်တစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မိုဘိုင်းအက်ပ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာများနှင့် အရေးပေါ်ထုတ်လွှင့်မှုများမှတစ်ဆင့် မြစ်ကမ်းဘေးနေထိုင်သူများအား အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်သည်။
    • ဇာတ်လမ်း 3- Point C ရှိ လှေကားထစ်၏ အပိုင်းဟောင်းရှိ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု အာရုံခံကိရိယာများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော လှုပ်ရှားမှုကို သိရှိနိုင်ပြီး ပြိုကျနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကို ညွှန်ပြသည့်စနစ်အား လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကွပ်ကဲမှုစင်တာသည် အားဖြည့်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များကို ချက်ခြင်းစေလွှတ်နိုင်ပြီး အန္တရာယ်ဇုန်ရှိနေထိုင်သူများကို ကြိုတင်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
  4. လျှောက်လွှာရလဒ်များ
    • တိုးမြှင့်သတိပေးရမည့်အချိန်- သမားရိုးကျနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေလွှမ်းမိုးမှုသတိပေးရမည့်အချိန်သည် 2-4 နာရီမှ 6-12 နာရီအထိ တိုးတက်လာသည်။
    • ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း သိပ္ပံနည်းကျ ခိုင်ခံ့မှု- အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာအပေါ် အခြေခံ၍ သိပ္ပံနည်းကျ မော်ဒယ်များသည် အတွေ့အကြုံအခြေခံသော မပီမသ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို အစားထိုးပြီး၊ ရေလှောင်ကန်လည်ပတ်မှုနှင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုလွှဲဧရိယာ အသက်သွင်းခြင်းကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပိုမိုတိကျစွာ ချမှတ်ခြင်း။
    • ဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ချခြင်း- စနစ်ဖြန့်ကျက်ပြီးနောက် ပထမရေကြီးရာသီတွင်၊ ၎င်းသည် အဓိကရေကြီးမှုဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုကို ခန့်မှန်းခြေ 30% ခန့်လျှော့ချကာ အသေအပျောက် လုံးဝမရှိခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
    • ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူထုထိတွေ့ဆက်ဆံမှု- အများသူငှာ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်၊ နိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မိုးရေချိန်နှင့် ရေအဆင့်အချက်အလက်ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အများပြည်သူဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အနာဂတ် Outlook

  • စိန်ခေါ်မှုများ- မြင့်မားသော ကနဦးစနစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများရှိ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုမှာ ပြဿနာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရေရှည်အာရုံခံတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။
  • အနာဂတ် Outlook- ခန့်မှန်းချက်တိကျမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် AI အယ်လဂိုရီသမ်များကို မိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်သည်။ စောင့်ကြည့်မှုလွှမ်းခြုံမှုကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် ဂြိုလ်တုအဝေးမှ အာရုံခံဒေတာကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော “Smart River Basin” စီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးရေစနစ်များနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ချိတ်ဆက်မှုများကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း။

အနှစ်ချုပ်-
ဤဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုသည် Tipping Bucket Rain Gauges (ရင်းမြစ်ကို အာရုံခံခြင်း)၊ Radar Flow Meters (လုပ်ငန်းစဉ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း) နှင့် Displacement Sensors (အခြေခံအဆောက်အအုံကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း) တို့သည် ပြည့်စုံပြီး ဘက်ပေါင်းစုံမှ ရေလွှမ်းမိုးမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကြိုတင်သတိပေးသည့်စနစ်—“ကောင်းကင်” မှ “မြေပြင်”၊ “အရင်းအမြစ်” မှ “ဖွဲ့စည်းပုံ” မှ ပြည့်စုံသော၊ ၎င်းသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ရေကြီးရေလျှံမှု ထိန်းချုပ်ရေးနည်းပညာ၏ ခေတ်မီရေးဦးတည်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုရုံသာမက အလားတူမြစ်ဝှမ်းများတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေလွှမ်းမိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဖိုးတန်လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း ပေးဆောင်ပေးပါသည်။

ဆာဗာများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲကြိုးမဲ့ module အစုံအလင်၊ RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN ကို ပံ့ပိုးသည်

ကျေးဇူးပြု၍ Honda Technology Co., LTD ကိုဆက်သွယ်ပါ။

Email: info@hondetech.com

ကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုဒ်-www.hondetechco.com

Tel: +86-15210548582

 


တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၉-၂၀၂၅