โซลูชันตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน้ำอัจฉริยะ
1. แนะนำโปรแกรม
ในระบบจัดการฝาบ่อพักอัจฉริยะ โมดูลเก็บรวบรวมข้อมูลจะติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของฝาบ่อพัก เมื่อฝาบ่อพักถูกเคลื่อนย้าย โมดูลเก็บรวบรวมข้อมูลจะส่งข้อความเตือนภัย ข้อความเตือนภัยจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลข้อมูลผ่านโมดูลส่งข้อมูล ศูนย์ประมวลผลข้อมูลจะวิเคราะห์รหัสของข้อความเตือนภัยและรับตำแหน่งพิกัด ส่งข้อมูลเฉพาะไปยังศูนย์จัดการแพลตฟอร์ม ศูนย์จัดการแพลตฟอร์มจะค้นหาบุคลากรที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยอัตโนมัติจากตำแหน่งพิกัด และส่งข้อมูลเฉพาะไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลในสถานที่ ส่งผลการประมวลผลกลับไปยังศูนย์จัดการแพลตฟอร์ม ศูนย์จัดการแพลตฟอร์มจะจำแนกข้อมูลการเตือนภัยตามผลการประมวลผล และปิดการเตือนภัยหากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว มิฉะนั้นจะแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ อุปกรณ์อัจฉริยะจะสแกนป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฝาบ่อพัก และติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินหรือหน่วยงานบำรุงรักษาฝาบ่อพัก เพื่อให้สามารถติดตั้งฝาบ่อพักใหม่ได้ในเวลาอันสั้นที่สุด เพื่อความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
2. ข้อดีของฝาปิดท่อระบายน้ำอัจฉริยะ
ระบบตรวจสอบและจัดการฝาบ่อพักอัจฉริยะจะรวบรวมข้อมูลสถานะผ่านเซ็นเซอร์อัจฉริยะของฝาบ่อพัก และส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์จัดการบนแพลตฟอร์มคลาวด์ ระบบจะวิเคราะห์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งของฝาบ่อพัก การสูญเสียผิดปกติ การเปิดผิดปกติ ความเสียหาย และข้อมูลสถานะอื่นๆ ระบบตรวจสอบและจัดการฝาบ่อพักอัจฉริยะจะตรวจสอบสถานะของฝาบ่อพักแบบเรียลไทม์ และอัลกอริธึมการวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้การตัดสินสถานะของฝาบ่อพักมีความแม่นยำ นอกจากนี้ยังตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินแบบเรียลไทม์ และส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์จัดการโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำถึงระดับเตือนภัย
1) สร้างระบบตรวจสอบสถานะแบบครบวงจรสำหรับทรัพยากรฝาปิดท่อระบายน้ำในเขตเมือง โดยใช้หลากหลายวิธีการตรวจจับและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรและการแบ่งปันข้อมูลอย่างแท้จริง และสร้างรูปแบบบูรณาการ “แพลตฟอร์มเดียว การติดตั้งเดียว และการจัดการเดียว” พร้อมทั้งจัดตั้งแพลตฟอร์มการจัดการและบริการฝาปิดท่อระบายน้ำอัจฉริยะในเขตเมือง
2) สร้างแผนที่แสดงการกระจายตัวของทรัพยากรฝาปิดท่อระบายน้ำ โดยใช้แผนที่ GIS แผนที่สามมิติ และรูปแบบอื่นๆ เพื่อแสดงทรัพยากรฝาปิดท่อระบายน้ำและสถานะเครือข่ายท่อใต้ดินทั้งหมดในเมืองอย่างครบถ้วนและชัดเจนบนแผนที่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและสถานะการกระจายตัวแบบเรียลไทม์
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะและระบบเตือนภัยล่วงหน้า เสริมสร้างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับน้ำใต้ดินแบบไดนามิก จัดตั้งและปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันน้ำท่วม รวมถึงแบบจำลองเชิงประจักษ์ จัดทำแผนฉุกเฉิน กำหนดระดับการเตือนภัยล่วงหน้า มาตรการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการจัดการให้ชัดเจน พยายามปรับปรุงความสามารถในการจัดการและควบคุมข้อมูลของหน่วยงานเทศบาลในการรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมขัง และลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขัง การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากน้ำท่วมขังในเมือง และปัญหาอื่นๆ
4) บูรณาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเข้ากับการจัดการฝาปิดท่อระบายน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแปลงฝาปิดท่อระบายน้ำให้เป็นระบบดิจิทัล การจัดการอัจฉริยะ และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น นำการจัดการฝาปิดท่อระบายน้ำเข้าสู่ยุคคลาวด์ ปรับปรุงวิธีการจัดการฝาปิดท่อระบายน้ำ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ และเปลี่ยนการจัดการฝาปิดท่อระบายน้ำจากแบบเชิงรับเป็นเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกฝาปิดท่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหาฝาปิดท่อระบายน้ำ
ฟังก์ชันตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน้ำอัจฉริยะ
![]() | ![]() |
| ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะฝาปิดท่อระบายน้ำ | ตรวจสอบสถานะของฝาปิดท่อระบายน้ำแบบเรียลไทม์ เมื่อเกิดการเอียง การเคลื่อนที่ การเปิดผิดปกติ ฯลฯ ของฝาปิดท่อระบายน้ำ สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและกลไกการประมวลผลจะเริ่มทำงาน |
| ฟังก์ชันการตั้งค่าจอภาพ | ตั้งค่าสถานะฝาปิดท่อระบายน้ำให้ตรงกับสถานการณ์การใช้งานจริง เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดหลายครั้ง |
| ฟังก์ชันแจ้งเตือนน้ำล้นใต้ดิน | เมื่อระดับน้ำสูงเกินฝาปิดท่อระบายน้ำ สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและกลไกการประมวลผลจะเริ่มต้นขึ้น |
| ฟังก์ชันสถานะความผิดพลาดของเซ็นเซอร์ | เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและกลไกการประมวลผลจะเริ่มทำงาน |
| ฟังก์ชันแสดงสถานะแรงดันแบตเตอรี่ | ตรวจสอบสถานะแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ หากแรงดันไฟฟ้าต่ำ ระบบตรวจสอบจะส่งสัญญาณเตือนและเริ่มกระบวนการแก้ไข |
| ฟังก์ชันความแรงของสัญญาณ | ตรวจสอบความแรงของสัญญาณส่งผ่านใต้ดินและสร้างค่าสัญญาณเฉพาะ |
ตัวชี้วัดทางเทคนิคของระบบตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน้ำอัจฉริยะ
➣อัลกอริทึมการวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้สามารถประเมินสถานะของฝาปิดท่อระบายน้ำได้อย่างแม่นยำ เมื่อรถขนาดใหญ่แล่นผ่านและทำให้ฝาปิดท่อระบายน้ำสั่นสะเทือน สัญญาณเตือนจะไม่ดังขึ้นโดยไม่จำเป็น อัตราสัญญาณเตือนผิดพลาดโดยรวมต่ำกว่า 0.5%
➣การออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำ ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ ข้อมูลสถานะ (แรงดันไฟฟ้าที่เหลือ หมายเลขอุปกรณ์ ความแรงของสัญญาณ ฯลฯ) จะถูกส่งไปยังพื้นหลังอย่างสม่ำเสมอ สามารถส่งข้อมูลได้ 2,000 ครั้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเวลาสแตนด์บายไม่น้อยกว่า 3 ปี
➣รองรับการสื่อสารผ่านบลูทูธ BLE และสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้
➣รองรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน้ำของบุคคลที่สาม หรือแพลตฟอร์มการจัดการเมืองดิจิทัล
➣สนับสนุนการวินิจฉัยสุขภาพด้วยตนเอง
➣สามารถแสดงข้อมูลสัญญาณเตือนและวินิจฉัยสถานะอุปกรณ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้
➣รองรับการใช้งานเครือข่ายบริเวณกว้างพลังงานต่ำ NB-IoT
➣รองรับระบบแจ้งเตือนน้ำล้นใต้ดิน เมื่อระดับน้ำสูงเกินกำหนด สัญญาณเตือนจะดังขึ้นและกลไกการประมวลผลจะเริ่มทำงาน
➣ลักษณะภายนอกปิดสนิท ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อแรงดัน ทนต่อแรงกระแทก และกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68
➣อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน -20℃~60℃
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของระบบตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน้ำอัจฉริยะ
| NO | ชื่อ | ข้อกำหนด | หมายเหตุ |
| 1 | วัสดุเปลือก | ไนลอน | มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อแรงดันได้ดี |
| 2 | เวลาตอบสนอง | <3S | |
| 3 | อายุการใช้งาน | การรายงานข้อมูลควรไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง หรือเวลาสแตนด์บายควรไม่น้อยกว่า 3 ปี | |
| 4 | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | เอ็นบี-ไอโอที | |
| 5 | ช่วงการวัดความเอียง | 0°~180° | |
| 6 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง 3.6V 4000mAh | |
| 7 | พลังงานไฟฟ้าสถิต | <0.5 วัตต์ | |
| 8 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 60℃ | |
| 9 | ระดับการป้องกัน | IP68 |
วันที่เผยแพร่: 13 มิถุนายน 2567

