အရေးကြီးသော နိုင်ငံတော် အခြေခံအဆောက်အဦများ အနေဖြင့် ဆည်များ၏ တည်ဆောက်ပုံ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ခေတ်မီစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များသည် ရေကာတာတည်ဆောက်ပုံအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ပေါင်းစပ်ထားသော 'အာရုံကြောကွန်ရက်' အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ရိုးရာ passive ကာကွယ်ရေးကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အာရုံခံ-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-သတိပေးသည့် ကွင်းပိတ်ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အစောပိုင်းအန္တရာယ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (ဥပမာ၊ 0.1mm-စကေးကွဲအက်ကွဲထွက်ခြင်း၊ ရုတ်တရက် စိမ့်ထွက်မှုကွဲလွဲချက်များ) နှင့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်မှုများ မဖြစ်ပေါ်မီ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ဆည်ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်ကို နည်းပါးစေပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဘေးကင်းစေပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို ပြင်းထန်သောရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်သော ဟိုက်ဒရောလစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများသည် ဆည်တည်ဆောက်ပုံများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များ တိုးများလာစေသည်။ ရိုးရာလက်စွဲစောင့်ကြည့်နည်းစနစ်များသည် အချိန်ပိုင်းညံ့ဖျင်းခြင်း၊ အပိုင်းပိုင်းခြားထားသောအချက်အလက်များနှင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသောသတိပေးချက်များဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ခေတ်မီစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ ဤဖြေရှင်းချက်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် ဘက်စုံအရင်းအမြစ်အာရုံခံကိရိယာများ၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့် cloud-based ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလပ်ဖောင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပူးပေါင်းတည်ဆောက်မှုပုံစံကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ဆည်ကျန်းမာရေး အကဲဖြတ်မှုစွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ပေးကာ 'ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေထိန်းသိမ်းခြင်း' ပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦးတည်သွားနေပါသည်။
ပေါင်းစပ်မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် ရေအဆင့်မှတ်တိုင်
လုပ်ဆောင်ချက်- ရေလှောင်ကန်၏ ရေပမာဏနှင့် မိုးရေချိန်တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ပေးသည်။ ကွဲလွဲချက်များကို ထောက်လှမ်းပြီး အနီးနားရှိ ဘူတာများသို့ ကိုယ်တိုင်စီစဉ် LoRa-MESH ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် သတိပေးချက်များကို ထုတ်လွှင့်သည့်အခါ အဆင့်ဆင့်သတိပေးချက်များ ပေးသည်။
Visual-Audio အသံလွှင့်ဌာန
လုပ်ဆောင်ချက်- အဝေးမှ ဗီဒီယိုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် စက်ပေါ်စပီကာများမှတစ်ဆင့် ဒေသန္တရအရေးပေါ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် 'ပေါင်းစပ်ရုပ်ပုံ-အသံ စောင့်ကြည့်ခြင်းကွန်ရက်' ကို အသုံးပြုပါ။
Seepage Pressure & Flow Monitoring Station
လုပ်ဆောင်ချက်- စိမ့်ဝင်မှုဖိအား၊ စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ဆည်တည်ငြိမ်မှုကို အကဲဖြတ်သည်။ ပိုက်လိုင်းနှင့် မြေပြိုခြင်းကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များအတွက် အစောပိုင်းသတိပေးချက်များ ပေးသည်။
ဂီယာနှင့် ပလပ်ဖောင်း အလွှာ
ပုံပျက်ခြင်း ခြေရာခံခြင်း။
GPS Positioning Array- ဆည်အမောက်နှင့် တောင်စောင်းများတစ်လျှောက် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ±2mm အလျားလိုက် / ±5mm ဒေါင်လိုက်တိကျမှုကို ရရှိသည် (BeiDou-3 မှ မြှင့်တင်ထားသည်)။
GNSS နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း- 0.05 မီလီမီတာ အက်ကွဲအပေါက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် ဖိအားမြင့်ဇုန်များတစ်လျှောက် ဖြန့်ဝေထားသည် ( သတိပေးချက်အဆင့်- 0.3mm/s ချဲ့ထွင်မှုနှုန်း )။
Reservoir Water Level စောင့်ကြည့်ရေး
Piezoresistive အဆင့်အာရုံခံကိရိယာ/80 GHz ရေဒါအဆင့်အာရုံခံကိရိယာ- 0–40m အကွာအဝေးနှင့် ±1 မီလီမီတာ တိကျမှုဖြင့် အဆက်အသွယ်မရှိသော တိုင်းတာခြင်း ( စိတ်ကြိုက်ပံ့ပိုးမှု )။
Seepage Flow တိုင်းတာခြင်း။
ရေလှောင်တမံ- 0.01L/s စီးဆင်းမှု ပုံစံကွဲများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် ရေနုတ်မြောင်းပြခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
Uplift Pressure Detection
Piezometer psmometer Array- ချွေးပေါက်ဖိအား (0–2MPa အကွာအဝေး၊ 0.1% FS တိကျမှု) ကို စောင့်ကြည့်ရန် ဖြတ်ထားသောနံရံများနောက်တွင် မြှုပ်ထားသည်။ ( ဆောက်လုပ်ရေးတွင် အရေးကြီးသည်- စိမ့်ဝင်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးရန် တူးစဉ်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသည် ။
မိုးရေချိန်စောင့်ကြည့်ရေး
Tipping Bucket Rain Gauge- 0.2mm ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ရေလွှမ်းမိုးမှု ထိန်းချုပ်ရေး ပရိုတိုကောများကို ပြင်းထန်မှု > 50mm/h တွင် စတင်သည်။
မိုးလေဝသစခန်းကွန်ရက်
လေတိုက်နှုန်း/ဦးတည်ချက်၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆကို တိုင်းတာပြီး ရေလှောင်ကန် ရေငွေ့ပျံခြင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ခန့်မှန်းရန် ဇလဗေဒ မော်ဒယ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Multi-Source Sensing Synergy
ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဒေတာများ (ရေအဆင့်၊ မိုးရွာသွန်းမှု၊ စိမ့်ဝင်မှုဖိအား၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု၊ ဗီဒီယို) တို့ကို အပြန်အလှန်အတည်ပြုခြင်းနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် သတိပေးချက်တိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
စိမ့်ထွက်မှုဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များကို တွေ့ရှိသောအခါတွင် သက်ဆိုင်ရာဇုန်များမှ ဗီဒီယိုဖိဒ်များကို အလိုအလျောက် ထုတ်ယူပြီး လူကိုယ်တိုင် အတည်ပြုခြင်းကို ကူညီပေးသည်။
High-Reliability Communication & Edge Computing
Smart terminals များသည် ဒေတာပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် စက်တွင်းသိုလှောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရယူပြီးနောက် ကက်ရှ်ဒေတာကို ပြန်လည်ပေးပို့ကြောင်းသေချာစေပါသည်။
Edge-side embedded algorithms (Kalman filtering, abrupt change detection) သည် sensor noise ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖယ်ရှားပေးပြီး မှားယွင်းသော အချက်ပေးမှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။
Intelligent Tiered သတိပေးချက်
အဆင့်သုံးဆင့် ကန့်သတ်ချက်များ (သတိပေးချက်၊ သတိပေးချက်၊ အရေးကြီးသော) သည် ဒေသန္တရနှိုးဆော်ချက်များ (အသံ-ရုပ်ပုံ)၊ ပလပ်ဖောင်း ပေါ့ပ်အပ်များနှင့် SMS အကြောင်းကြားချက်များကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်စေသည်။
မတူညီသော ရေလှောင်ကန်များ၏ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော သတိပေးချက်ယုတ္တိ။
ပတ်ဝန်းကျင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် ပါဝါနည်းသော ဒီဇိုင်း
IP68 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကာအရံများနှင့် လည်ပတ်မှုအပူချိန် -40°C မှ 85°C အထိ ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများ (စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အပူလွန်ကဲ) တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေသည်။
နေရောင်ခြည် + လီသီယမ်ဘက်ထရီပါဝါသည် မိုးရွာသောအခြေအနေအောက်တွင် ရက်ပေါင်း 30 ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်စေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြိမ်ရေကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
