צפיות: 0 מחבר: עורך האתר זמן פרסום: 2025-03-27 מקור: אֲתַר
תפיסת ניטור סטריאוסקופית רב מימדית + מיפוי תאומים
נווה מדבר הוטן בדרום שינג'יאנג, צפון מערב סין, משובץ בין ים החול העצום וההרים הנישאים. נהר קאראקקס המתפתל זורם בשקט. ביציאה מהקצה האמצעי של הנהר הארוך הזה, ממוקם פרויקט שימור המים של Uluwati.
פרויקט שימור המים של Uluwati ממלא תפקיד חשוב בבקרת שיטפונות, ייצור חשמל, השקיה, אקולוגיה ותזמון משקעים, ומגן על בטיחות המורד הזרם ועל אושרם של האנשים.

'מגדל המים הדיגיטלי' הזה שמוענק על ידי 'המוח החכם' מתחת להרי קונלון מועיל טוב יותר לאנשים.
'רפליקה' של פלטפורמת התאומים הדיגיטליים של הסכר הפיזי
בעבר, עובדי שימור המים של שינג'יאנג 'רדפו אחרי מים' בחוזקה בסכר ובגדת הנהר. כעת, עם ציוד החישה על כל גוף הסכר ומשטח המים לאורך הקו, הסכר הוירטואלי הדיגיטלי מוצג בתלת מימד ובאופן אינטואיטיבי על 'פלטפורמת התאומים הדיגיטליים של אולוואטי' באולם המידע של מרכז שימור המים של אולוואטי 'שכפל' לחלוטין את הסכר הפיזי במרחק של כמה קילומטרים משם.
בשילוב עם התפיסה התלת מימדית הרב-ממדית של 'שמיים, כדור הארץ, מים והנדסה', מתממשים בתחילה הסטנדרטיזציה והנורמליזציה של נתונים שונים. בהתבסס על מנוע ההדמיה, מימוש צבירת נתונים מרובה מקורות. פלטפורמת תאומים דיגיטלית בנויה כדי לספק פלטפורמת יישומים ויזואלית ואינטראקטיבית לקבלת החלטות מקיפה. בהתמקדות ב'ארבע התחזיות', פריצות דרך נחקרות ביישום מודעות למצב, שיגור בקרת שיטפונות, בטיחות הנדסית, בינה מלאכותית בווידאו וכו', כדי לתמוך בשיגור המדויק, בניהול מעודן וקבלת החלטות מדעית של הפרויקט.
מודעות מצבית: שילוב מקיף של התחנות ההידרולוגיות הקיימות, ניטור בטיחות, תנאי מים במאגר, ייצור חשמל, ניטור וידאו ונתוני ניטור אחרים, בהתבסס על בניית בסיס הנתונים, ניהול נתונים רב מימדי, איסוף המידע של מוקדי שימור המים ואלמנטים במעלה הזרם והמורד הזרם, השתמש במנוע התאום כדי לדמות ולהציג מידע רב-ממדי ותמיכה במידע רב-ממדי, שיגור החלטות.

שיגור בקרת שיטפונות תחזית שיגור בקרת שיטפונות משלבת שתי תחזיות: תחזית מודל השיטפונות בעונת השיטפונות ומודל תחזית זרימת זרימת התחנה במעלה הזרם, המשלימות זו את היתרונות של זה וניתן לטפל בהן באמצעות אזעקת SMS בעת חריגה מהאזהרה. הוא יכול להכין באופן אוטומטי תוכניות תזמון, להשוות את ההבדלים בתהליכי זרימת שטפונות ושינויי בקרת מפלס המים במאגר של תוכניות מרובות, לבחור ולהתאים את התכנית האופטימלית ולערוך חזרות סימולציה כדי לנתח ולתפוס באופן אינטואיטיבי את השפעות התזמון הצפויות. פונקציית התוכנית המשולבת יכולה להנחות במהירות רמות תגובה שונות ולהתמודד עם אמצעי סילוק ותהליכים.
בטיחות הנדסית מבוססת על נתוני ניטור היסטוריים ובזמן אמת כגון ניטור פנימי וחיצוני של סכר, ניטור והערכה של רעידות אדמה. הרקע קורא אוטומטית למודלים מקצועיים לחיזוי רגרסיה סטטיסטית לניטור סכר, חוזה את תהליך תזמון הסכר ונתוני ניטור בטיחות בפרק זמן מסוים בעתיד, ומזהה אזורי ניטור בטיחות חריגים באמצעות נתונים מקיפים וניתוח אלמנטים סופיים, עוזרים למקבלי החלטות לתפוס את מצב בטיחות הסכר העתידי, לסייע בתזמון הנדסי של רכזות, ולהבטיח את הבטיחות של הפרויקט.
וידאו AI עוקב ומתעד את מסלולם של אנשים וכלי רכב באמצעות הדמיה תרמית, זיהוי מובנה, מחשוב קצה מוחי וטכנולוגיות אחרות, מממש זיהוי חדירה חריגה, אזעקות מדורגות ומשפר את ניטור הלילה ויכולות אזהרת אבטחה חכמה. זיהוי בינה מלאכותית ברמת המים מתממש בהתבסס על אלגוריתם הרשת העצבית הקונבולוציונית, המספק השוואה רב-ערוצית וניטור גיבוי של נתוני מפתח של פעולת רכזת שימור המים.

'משוויץ' ביישומים מעשיים
בניית התאומים הדיגיטליים של מרכז שימור המים של Uluwati 'מתהדרת' ביישומים מעשיים, ומאפשרת לאדמה הזו להיפרד מהדאגות של מחסור במים ובקרת שיטפונות, ולהחדיר כל הזמן חיוניות לפיתוח מקומי
סיוע יעיל להחלטות תזמון בקרת הצפה

בפלטפורמת התאומים הדיגיטליים, המיזוג של נתונים גיאו-מרחביים ונתונים מרובי מקורות כגון מודלים של BIM, נתוני ניטור בזמן אמת והיסטוריים מיישמים מיפוי בזמן אמת של פרויקטים פיזיים ופרויקטים תאומים. הסצנה החזותית התלת מימדית מציגה באופן אינטואיטיבי את תחזית השיטפונות, תצוגה מקדימה ואופטימיזציה של תזמון ההצפה, ומספקת תוכניות תגובה לשעת חירום כדי לסייע ביעילות בקבלת החלטות תזמון בקרת שיטפונות. באמצעות רובוטי ניווט ומדידה של Beidou למיקום מדויק, מתבצע הניטור האוטומטי בזמן אמת ברמת המילימטר של עיוות פני השטח של הסכר והשיפוע. באמצעות תפיסה רב-ממדית וניתוח של יותר מ-400 נקודות ניטור בפנים ובחוץ, מנהלים יכולים תמיד 'לדעת את השורה התחתונה' של מצב הבטיחות בפרויקט. החשיבה בשורה התחתונה מרכזת את עונת השיטפונות ומצב הבנייה, וממקסמת את תפקיד הפרויקט בבקרת שיטפונות ובתזמון משאבי מים.
באמצעות טכנולוגיה זו, ניתן לערוך ניתוח סטטיסטי על בסיס דרישת המים של אזור ההשקיה, ניתן להתאים את שירותי אספקת המים במועד, ולנצל את משאבי המים 'בדיוק'. אספקת מי ההשקיה החקלאית בשנת 2024 היא 1.789 מיליארד מ'ק, מעבר למשימת אספקת המים השנתית של 1.576 מיליארד מ'ק. בתקופת ההשקיה האביבית סיפקו המאגרים אספקת מי השקיה כוללת של 507 מיליון קוב, מתוכם הגדילו המאגרים את אספקת המים ב-99.14 מיליון קוב, 147 מיליון קוב יותר מהאספקה המתוכננת. בתקופת ההשקיה החורפית סיפקו המאגרים אספקת מי השקיה כוללת של 134 מיליון מ'ק, מתוכם הגדילו המאגרים את אספקת המים ב-34.01 מיליון מ'ק, 48 מיליון מ'ק יותר מהסטת המים המתוכננת. מספר ההשקיות של חיטת החורף הוגדל לפי 5, מתן שירותי ערבות חזקים לאזורי השקיה להשקיה עד כמה שניתן, הבטחת ביטחון תזונתי והגדלת הכנסת החקלאים.

לאור תכולת המשקעים הגבוהה של נחל קרקקס והסחף החמור של המאגר בעונת השיטפונות, משולבים נתוני חישת התאומים הדיגיטליים לצורך חיזוי וחזרה, ועיתוי שיא השיטפון נבחר להורדת מפלס המים במאגר, קיצור פרק הזמן ושימוש במפלס נמוך וזרימה גדולה לשטיפת החול והזרמת חול. בשנת 2024 יוזרמו 12.159 מיליון מ'ק חול, וברורה השפעת הזרמת החול והפחתת הסחף, המגדילה למעשה את כושר האגירה המועיל של המאגר ומשפרת למעשה את יכולת הבטחת ההשקיה והאספקה של המאגר. בשלב הבא, נשפר את ציוד ומתקני החישה החזיתיים, פלטפורמות ומודלים תאומים דיגיטליים, יישומים עסקיים חכמים, והגנת אבטחת רשת של מרכז שימור המים של Uluwati על בסיס ההישגים הקיימים, ונשפר עוד יותר את יכולות הניטור הרב-ממדיות של 'ארבע התחזיות' החכמות ויכולות קבלת ההחלטות הניהוליות כדי לספק ערבויות אבטחת מים גבוהות ל-Xinjiang.
התוכן ריק!
התוכן ריק!