บ้าน » ข่าว

Kingmach เซ็นเซอร์ระดับน้ำสำหรับการตรวจสอบเขื่อน

2026-07-23
เซ็นเซอร์ระดับน้ำ Kingmach สำหรับการตรวจสอบเขื่อน: คู่มือผู้ซื้อเกี่ยวกับประเภทแรงดันต่าง เรดาร์ และอัลตราโซนิก

เซ็นเซอร์ระดับน้ำสำหรับการตรวจติดตามเขื่อนช่วยให้วิศวกรติดตามระดับอ่างเก็บน้ำ แรงดันน้ำซึม แรงดันท่อระบาย การเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดิน ระดับน้ำผิวดิน และข้อมูลสถานีอุทกวิทยา เครื่องมือที่เหมาะสมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง สถาปัตยกรรมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการเตือน และแผนการบำรุงรักษาระยะยาว

ประเด็นสำคัญ

  • จับคู่วิธีการตรวจจับกับจุดตรวจวัดจริง: น้ำเปิด บ่อน้ำนิ่ง หลุมเจาะ ท่อระบาย หรือท่อสังเกตการณ์ที่จมอยู่ใต้น้ำ
  • เลือกสถาปัตยกรรมข้อมูลก่อนรุ่น: 4G ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่สำหรับจุดระยะไกล หรือ RS485 สำหรับเครือข่ายการรับข้อมูลที่จัดตั้งขึ้น
  • ระบุช่วง ระดับความสูงอ้างอิง การป้องกันช่องระบายอากาศ การเข้าถึงการบำรุงรักษา และวิธีการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับความละเอียดและความแม่นยำ

เหตุใดการตรวจสอบระดับน้ำจึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเขื่อน

ระดับน้ำเป็นหนึ่งในตัวแปรปฏิบัติการเบื้องหลังการกำหนดตารางเวลาอ่างเก็บน้ำ การควบคุมน้ำท่วม การตรวจสอบการซึม และการตัดสินใจเตือนภัย สามารถอธิบายภาระไฮดรอลิกบนโครงสร้าง ระบุว่าท่อระบายทำงานตามที่คาดไว้หรือไม่ และช่วยตีความการเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดินหรือแรงดันภายในเมื่ออ่านค่าด้วยเครื่องมืออื่นๆ

ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์คืออนุกรมเวลาที่เทียบเคียงได้แทนที่จะเป็นตัวเลขที่แยกเดี่ยว วิศวกรสามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน การเปลี่ยนแปลงของอ่างเก็บน้ำ การตอบสนองของการระบายน้ำ และสภาวะภายในในช่วงเวลาหนึ่ง โดยที่ข้อมูลการวัด ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง และการบำรุงรักษายังคงอยู่กับข้อมูลการวัด นี่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหรือสอดคล้องกับการตอบสนองตามปกติของไซต์หรือไม่

เซ็นเซอร์ระดับน้ำประเภทหลักสำหรับการตรวจสอบเขื่อน

เซ็นเซอร์ควรตรงกับจุดวัด เซ็นเซอร์วัดแรงดันที่จมอยู่ใต้น้ำอาจพอดีกับท่อสังเกตการณ์หรือท่อระบายแรงดันแบบฝัง ในขณะที่การวัดด้วยเรดาร์หรืออัลตราโซนิกสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวน้ำเปิดได้ ระบบลูกลอย เครื่องฟองอากาศ และเกจวัดแบบแมนนวลยังคงเกี่ยวข้องในกรณีที่สภาพของไซต์งานหรือวิธีการตรวจสอบความถูกต้องทำให้ใช้งานได้จริง

มาตรวัดพนักงานแบบแมนนวลสมควรได้รับตำแหน่งในแผนการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลอ้างอิงที่มองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานสำหรับการทดสอบการใช้งาน การตรวจสอบตามระยะเวลา และการตรวจสอบหลังเหตุการณ์ กำหนดจุดอ้างอิง เส้นทางการเข้าถึงที่ปลอดภัย ช่วงเวลาการตรวจสอบ และรูปแบบบันทึกเวลา เพื่อให้การอ่านเหล่านี้สามารถตรวจสอบสตรีมข้อมูลดิจิทัลได้ แทนที่จะสร้างความสับสน

ประเภทเซ็นเซอร์ระดับน้ำสำหรับการตรวจติดตามเขื่อน

ประเภทเซนเซอร์ การใช้เขื่อนให้เหมาะสมที่สุด บันทึกการเลือก
เครื่องวัดระดับน้ำแรงดันแตกต่าง ระดับอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน อุทกวิทยาน้ำบาดาล ท่อระบาย ท่อฝัง ยืนยันช่วง การระบายอากาศ การป้องกันสายเคเบิล ข้อมูลการติดตั้ง และความเข้ากันได้ของระบบข้อมูล
เซ็นเซอร์ความดันพลังงานต่ำในตัว จุดอ่างเก็บน้ำระยะไกลและสถานีอุทกวิทยาแบบไม่มีผู้ดูแล ยืนยันความครอบคลุมของ 4G ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างที่วางแผนไว้ การเข้าถึงบริการแบตเตอรี่ และการออกแบบการแจ้งเตือน/การรายงาน
เซ็นเซอร์ระดับน้ำเรดาร์ จุดพื้นผิวช่องเปิดหรืออ่างเก็บน้ำที่ต้องการการวัดแบบไม่สัมผัส ใช้การติดตั้งที่มั่นคง ทางเดินลำแสงที่ชัดเจน และเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการวัดเรดาร์
เซ็นเซอร์ระดับน้ำอัลตราโซนิก น้ำเปิดที่สงบกว่าหรือโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครอง ประเมินลม โฟม การควบแน่น การไล่ระดับอุณหภูมิ และสิ่งกีดขวางในเส้นทางเสียง
ระบบบ่อน้ำหรือบ่อพักน้ำ การวัดอ้างอิงและสถานีประวัติศาสตร์ที่ได้รับการคุ้มครอง ดูแลรักษาส่วนประกอบทางกลและกำหนดการจัดเรียงนิ่งและ Datum
ระบบบับเบิ้ล น้ำที่มีตะกอนหรือเศษซากที่ต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหนือน้ำ วางแผนการจ่ายก๊าซ ความสมบูรณ์ของท่อ และการบำรุงรักษาตามปกติ

เซ็นเซอร์ระดับน้ำแรงดันแตกต่างทำงานอย่างไร

เซ็นเซอร์อุทกสถิตจะแปลงแรงดันน้ำที่จุดตรวจจับให้เป็นค่าระดับ เมื่อคอลัมน์น้ำเหนือเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น แรงดันจะเพิ่มขึ้น สำหรับไดอะแฟรมที่จมอยู่ใต้น้ำ ความสัมพันธ์สามารถแสดงเป็น Delta P = rho gh ดังนั้นระดับที่รายงานจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของไหล ความสูงของเซ็นเซอร์ และการอ้างอิงบรรยากาศที่เสถียร

สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง สายเคเบิลระบายอากาศหรือท่ออากาศภายในสามารถอ้างอิงการวัดกับความดันบรรยากาศได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเหมือนเหตุการณ์ระดับน้ำ ไม่ได้ขจัดความจำเป็นในระเบียบวินัยภาคสนาม: บันทึกความสูงของเซ็นเซอร์และจุดอ้างอิงเมื่อทดสอบการใช้งาน รักษาเส้นทางระบายอากาศให้แห้งและเปิด และเปรียบเทียบการอ่านค่าที่เสถียรกับการอ้างอิงแบบสำรวจหรือแบบแมนนวล

วิธีการวัดนี้เหมาะสำหรับเขื่อนและจุดอุทกวิทยาหลายแห่ง แต่ไม่ควรเลือกโดยใช้ป้ายกำกับเพียงอย่างเดียว ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบรูปทรงของท่อ ส่วนหัวที่คาดหวัง ความเสี่ยงของตะกอน เส้นทางเคเบิล การเข้าถึงการบำรุงรักษา และสถาปัตยกรรมข้อมูล ก่อนที่จะยืนยันวิธีการที่ใช้แรงดัน

ความแม่นยำ ความละเอียด และระยะ: สิ่งที่ผู้ซื้อควรเปรียบเทียบ

ความละเอียดคือการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดที่อุปกรณ์สามารถตรวจจับหรือแสดงได้ ความถูกต้องอธิบายว่าค่าที่รายงานใกล้เคียงกับมูลค่าจริงมากน้อยเพียงใดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การเพิ่มการแสดงผลอย่างละเอียดไม่ได้รับประกันว่าเกณฑ์การเตือนหรือแนวโน้มระยะยาวจะเชื่อถือได้ ออฟเซ็ตการติดตั้ง การตอบสนองต่ออุณหภูมิ การสอบเทียบ และความเสถียรของจุดอ้างอิงก็มีความสำคัญเช่นกัน

เลือกช่วงเทียบกับคอลัมน์น้ำสูงสุดที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่เฉพาะระดับการทำงานปกติเท่านั้น ตรวจสอบระดับน้ำท่วม หัวท่อ แรงกดดันที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลที่ตามมาของการโอเวอร์โหลด RFQ ควรระบุวัตถุประสงค์ทางวิศวกรรมของการอ่านด้วย เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับสำหรับการรายงานแหล่งกักเก็บ การติดตามแนวโน้ม และการตอบสนองของสัญญาณเตือนอาจแตกต่างกัน

ผู้ซื้อจะตรวจสอบการตรวจติดตามระดับน้ำตามแรงดัน

รายการ ทำไมมันถึงสำคัญ เช็คผู้ซื้อ
ช่วงการวัด ป้องกันความอิ่มตัวระหว่างน้ำสูงหรือเหตุการณ์แรงดันผิดปกติ ยืนยันระดับปกติ ระดับน้ำท่วม หัวท่อสูงสุด และช่วงรุ่น
ปณิธาน รองรับการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเล็กๆ จับคู่กับความต้องการในการรายงานโดยไม่ถือเป็นความถูกต้องทั้งหมด
ความแม่นยำ สร้างความมั่นใจในการตัดสินใจทางวิศวกรรม ตรวจสอบความแม่นยำเต็มสเกลและเงื่อนไขการสอบเทียบ
ประสิทธิภาพอุณหภูมิ ความหนาแน่นของน้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลต่อการอ่านค่า ตรวจสอบช่วงอุณหภูมิไซต์งานและประสิทธิภาพอุณหภูมิของเครื่องมือ
การระบายอากาศ ลดอิทธิพลของบรรยากาศในการวัดแบบเกจ ยืนยันการออกแบบช่องระบายอากาศ การป้องกันความชื้น และแผนการบำรุงรักษา
การป้องกันทางเข้า บริเวณเขื่อนทำให้อุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ โคลน และความชื้น ประเมินแนวทางปฏิบัติในการเข้าสายเคเบิลและการติดตั้งควบคู่ไปกับระดับ IP

JMYC-67XXAWL และ JMYC-67XXAD: การเลือกสถาปัตยกรรมข้อมูล

สำหรับอ่างเก็บน้ำระยะไกล อุทกวิทยา หรือจุดเขื่อนที่ไม่มีผู้ดูแล Kingmach JMYC-67XXAWL รวมเซ็นเซอร์ความดันแตกต่าง, 4G DTU ในตัว และแบตเตอรี่ภายใน รุ่น 10 ม., 20 ม. และ 30 ม. ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานในกรณีที่เส้นทางเคเบิลที่มีการป้องกันและการจ่ายไฟในพื้นที่เป็นเรื่องยาก ความเหมาะสมยังคงขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของสัญญาณเซลลูลาร์ ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างที่วางแผนไว้ การเข้าถึงการติดตั้ง และแผนบริการแบตเตอรี่ตามความเป็นจริง

เครื่องวัดระดับน้ำแบบ Differential Pressure แบบช่วงกว้างในตัว

คิงมัค JMYC-67XXAD ใช้เส้นทางบูรณาการแบบมีสาย อินเทอร์เฟซ RS485 และข้อกำหนดกำลังไฟ DC 9-24 V ทำให้มีความเหมาะสมเมื่อมีการออกแบบเครื่องบันทึก แหล่งจ่ายไฟ เส้นทางสายเคเบิลที่มีการป้องกัน และสถาปัตยกรรมการรับข้อมูล ควรเลือกรุ่น 10 ม., 20 ม. และ 30 ม. โดยระดับน้ำสูงสุดที่คาดหวัง แทนที่จะเลือกระดับน้ำปกติเพียงอย่างเดียว

เครื่องวัดระดับน้ำแบบดิฟเฟอเรนเชียลอัจฉริยะช่วงกว้าง

ความแตกต่างของข้อกำหนดควรขับเคลื่อนการตัดสินใจทางวิศวกรรม รุ่น AWL รายงานความละเอียด 1 มม. และความแม่นยำ FS +/-0.1% พร้อมการส่งสัญญาณ 4G ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ โมเดล AD รายงานความละเอียด 0.1 มม. และความแม่นยำ FS 0.2% พร้อมการรวม RS485 เปรียบเทียบตัวเลขเหล่านั้นกับห่วงโซ่การวัดทั้งหมด รวมถึงการควบคุม Datum ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง วัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือน และข้อจำกัดในการบำรุงรักษา แทนที่จะเลือกเพียงตัวเลขเดียว

การเปรียบเทียบ JMYC-67XXAWL และ JMYC-67XXAD

รายการ JMYC-67XXAWL รวมประเภท 4G JMYC-67XXAD ชนิด RS485
พอดีทั่วไป อ่างเก็บน้ำระยะไกล เขื่อน อุทกวิทยา และจุดที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งการทำงานของ 4G และแบตเตอรี่ในตัวทำให้การปรับใช้ง่ายขึ้น ระบบตรวจสอบอัตโนมัติพร้อมตัวบันทึกที่วางแผนไว้ เคเบิล และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ช่วงโมเดล JMYC-6710AWL (10 ม.), JMYC-6720AWL (20 ม.), JMYC-6730AWL (30 ม.) JMYC6701AD (10 ม.), JMYC6702AD (20 ม.), JMYC6703AD (30 ม.)
ความละเอียดระดับน้ำ 1 มม. 0.1 มม.
ความแม่นยำระดับน้ำ +/-0.1% เอฟเอส 0.2% เอฟเอส
การสื่อสาร 4G พร้อม DTU ในตัว RS485.
พลัง แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ภายใน 3.6 V / 38 Ah กระแสตรง 9-24 โวลต์
การป้องกันทางเข้า IP68. IP68.
คำถาม RFQ หลัก สามารถใช้งานได้กับ 4G หรือไม่ และต้องใช้ช่วงการสุ่มตัวอย่างเท่าใดเพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ ตัวบันทึก เส้นทางเคเบิล แหล่งจ่ายไฟ และเครือข่าย RS485 มีการกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่

ปัจจัยการติดตั้งที่ส่งผลต่อความแม่นยำที่แท้จริง

เซ็นเซอร์ที่ระบุอย่างถูกต้องยังสามารถให้ข้อมูลโครงการที่ไม่ดีได้เมื่อการติดตั้งไม่มีประสิทธิภาพ ใช้การติดตั้งที่มั่นคง เอกสารอ้างอิงแนวตั้ง การเดินสายเคเบิลที่มีการป้องกัน การเข้าถึงท่อหรือท่ออย่างสะอาด และค่าศูนย์หรือออฟเซ็ตที่บันทึกไว้ ในท่อระบายหรือท่อวัดระดับน้ำแบบฝัง ให้บันทึกการจัดเรียงระบบกันสะเทือนและตำแหน่งเซ็นเซอร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอนาคตสามารถตีความการเปลี่ยนแปลงหลังการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนใหม่

ตะกอน คราบจุลินทรีย์ ความปั่นป่วน อากาศที่ติดอยู่ ความตึงของสายเคเบิล การสัมผัสฟ้าผ่า และค้อนน้ำ ล้วนส่งผลต่อการวัดค่า การติดตั้งเซ็นเซอร์ความดันจำเป็นต้องมีทางระบายอากาศที่แห้งและเปิด สถานีที่ใช้แบตเตอรี่ต้องพยายามสื่อสารอีกครั้งและกำหนดตารางการสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน เครือข่าย RS485 จำเป็นต้องมีแผนที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกัน การต่อสายดิน การป้องกันไฟกระชาก และการตรวจสอบการใช้งาน

ขั้นตอนการตรวจสอบเขื่อนและลิงก์แอปพลิเคชันที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

โดยปกติแล้วระบบตรวจสอบเขื่อนจะรวมเอาต์พุตเซ็นเซอร์มากกว่าหนึ่งตัว ช่องระดับน้ำจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบด้วยการซึม การทรุดตัว การเคลื่อนตัว การเอียง ปริมาณน้ำฝน และบันทึกการปฏิบัติงาน คิงมัค โซลูชันการตรวจสอบเขื่อน อธิบายแนวทางระดับระบบนี้ในการสังเกตโครงสร้าง การซึมผ่าน อุทกวิทยา สิ่งแวดล้อม และภาระ

 โซลูชันการตรวจสอบเขื่อน

สำหรับเส้นทางข้อมูล ให้กำหนดตำแหน่งที่ข้อมูลถูกรวบรวม ส่ง ตรวจสอบ และเก็บรักษาไว้ก่อนที่จะเลือกเซ็นเซอร์ จุดระยะไกลอาจต้องใช้อุปกรณ์ 4G ในตัว ไซต์แบบใช้สายอาจต้องมีแผนช่องสัญญาณ เครื่องบันทึกข้อมูล สายเคเบิลป้องกัน และแพลตฟอร์มตรวจสอบ ที่มีอยู่ การอ่านข้อมูลและเครื่องบันทึกข้อมูล และ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ จัดเตรียมจุดอ้างอิงภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนทนา RFQ นั้น

ไม่มีการเพิ่มกรณีประสิทธิภาพของเขื่อนเฉพาะสถานที่ลงในบทความนี้ เนื่องจากวัสดุที่ให้มาไม่ได้ตรวจสอบกรณีหนึ่งสำหรับแบบจำลองระดับน้ำทั้งสองนี้ การสอบถามโครงการควรระบุแบบร่างของไซต์ วัตถุประสงค์ในการวัด รายการเครื่องมือวัด และเกณฑ์การยอมรับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการกำหนดค่าเทียบกับการติดตั้งจริงได้

รายการตรวจสอบการคัดเลือกสำหรับทีมจัดซื้อและวิศวกร

จุดวัด

  • กำหนดว่าจุดนั้นเป็นพื้นผิวอ่างเก็บน้ำ ท่อฝัง ท่อระบายแรงดัน หลุมเจาะน้ำบาดาล บ่อน้ำนิ่ง หรือสถานีอุทกวิทยา
  • ยืนยันส่วนหัวที่น่าเชื่อถือสูงสุด ระดับความสูงอ้างอิง ข้อจำกัดในการเข้าถึง และช่วงที่ต้องการ

ระบบทางเทคนิค

  • ตั้งค่าความแม่นยำและเป้าหมายการรายงานสำหรับการตรวจสอบแนวโน้ม การจัดการสัญญาณเตือน หรือการรายงานการปฏิบัติงาน
  • เลือกการใช้งานแบตเตอรี่ 4G สำหรับจุดระยะไกลหรือ RS485 สำหรับเครือข่ายการรับสาย
  • ระบุการติดตั้ง รูปทรงของท่อ การเดินสายเคเบิล การป้องกันช่องระบายอากาศ การต่อสายดิน การป้องกันไฟกระชาก และวิธีการตรวจสอบ

เชิงพาณิชย์และการจัดส่ง

  • ขอเอกสารข้อมูล เอกสารการสอบเทียบ แผนภาพการเดินสายไฟ คำแนะนำในการติดตั้ง รายละเอียด IP รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ การยืนยันระยะเวลารอคอยสินค้า และเงื่อนไขการรับประกัน

การบำรุงรักษาและการยอมรับ

  • กำหนดช่วงเวลาการตรวจสอบและทำความสะอาด การเข้าถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากมี การตรวจสอบช่องระบายอากาศ การตรวจสอบตัวบันทึก และการเปรียบเทียบกับการอ้างอิงด้วยตนเองหรือแบบสำรวจ

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการซื้อ

การเปรียบเทียบความละเอียดเพียงอย่างเดียวถือเป็นข้อผิดพลาดทั่วไป การเพิ่มการแสดงผล 0.1 มม. อาจมีประโยชน์ แต่การยอมรับยังขึ้นอยู่กับความแม่นยำเต็มสเกล รูปทรงการติดตั้ง ลักษณะอุณหภูมิ เงื่อนไขการสอบเทียบ และความเสถียรของการอ้างอิง ตั้งค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจที่จำเป็นก่อน จากนั้นจึงเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งหมดและแผนการติดตั้ง

การสื่อสารมักถูกตัดสินช้าเกินไป อุปกรณ์ 4G ที่ใช้พลังงานต่ำสามารถลดการทำงานภาคสนามในจุดระยะไกลได้ แต่จำเป็นต้องมีความครอบคลุมและแผนบริการแบตเตอรี่ อุปกรณ์ RS485 แบบมีสายอาจดูแลรักษาได้ง่ายกว่าในเครือข่ายการรับข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่เฉพาะในกรณีที่กำลังไฟ การป้องกันสายเคเบิล การต่อสายดิน และการควบคุมไฟกระชากอยู่ในขอบเขตแล้วเท่านั้น

การเพิกเฉยต่อการบำรุงรักษาช่องระบายอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การอ้างอิงที่มีการระบายอากาศสามารถลดข้อผิดพลาดของบรรยากาศได้ แต่การควบแน่น การอุดตัน หรือการซึมของน้ำอาจทำให้การอ่านค่าลดลงได้ เพิ่มการตรวจสอบอ้างอิงด้วยตนเองหลังการติดตั้ง น้ำท่วม กิจกรรมการก่อสร้าง และการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ เพื่อให้บันทึกข้อมูลยังคงสามารถป้องกันได้

ขอรับการตรวจสอบเซ็นเซอร์ระดับน้ำในเขื่อน

ระบุจุดตรวจวัด หัวน้ำสูงสุด ความแม่นยำที่ต้องการ ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง กำลังไฟฟ้าที่มีอยู่ วิธีการสื่อสาร แบบร่างการติดตั้ง และข้อกำหนดในการรวมข้อมูล

ติดต่อ Kingmach เพื่อทบทวนโครงการ

คำถามที่พบบ่อย

เซ็นเซอร์ระดับน้ำชนิดใดที่เหมาะกับการตรวจติดตามเขื่อนมากที่สุด?

เซ็นเซอร์ความดันหรือแรงดันต่างมักจะเหมาะกับท่อสังเกตการณ์ หลุมเจาะ ท่อระบาย และการวางท่อที่จมอยู่ใต้น้ำ เซ็นเซอร์เรดาร์หรืออัลตราโซนิคเหมาะกับการวัดพื้นผิวเปิดและไม่สัมผัส เลือกวิธีการหลังจากยืนยันจุดตรวจวัด ช่วง พลังงาน การสื่อสาร การเข้าถึงการบำรุงรักษา และข้อมูลอ้างอิง

ฉันควรต้องมีความแม่นยำเท่าใดในการตรวจติดตามระดับน้ำในเขื่อน

กำหนดข้อกำหนดด้านความแม่นยำจากการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่รองรับ การตรวจสอบแนวโน้ม การจัดการสัญญาณเตือน การทำงานของแหล่งกักเก็บ และการประเมินการซึมอาจต้องใช้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน ตรวจสอบความแม่นยำเต็มรูปแบบพร้อมกับความละเอียด เงื่อนไขการสอบเทียบ ออฟเซ็ตการติดตั้ง และการตรวจสอบภาคสนาม

เมื่อใดที่ฉันควรเลือกเซ็นเซอร์ระดับน้ำในตัว 4G

หน่วย 4G ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ช่วยลดความซับซ้อนของจุดตรวจสอบระยะไกลที่การเดินสายเคเบิลและไฟฟ้าในพื้นที่เป็นเรื่องยาก ยืนยันความครอบคลุมของสัญญาณเซลลูลาร์ ช่วงเวลาการรายงาน พฤติกรรมการแจ้งเตือน และการเข้าถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนการจัดซื้อ

เซ็นเซอร์ระดับน้ำ RS485 จะเหมาะสมกว่าเมื่อใด

โดยปกติแล้ว RS485 จะบูรณาการได้ง่ายกว่า โดยที่เครือข่ายตรวจสอบจ่ายไฟ สายเคเบิลป้องกัน เครื่องบันทึก และป้องกันไฟกระชากอยู่แล้ว ยืนยันโปรโตคอลการสื่อสาร เส้นทางเคเบิล แผนการต่อสายดิน และความจุของช่องสัญญาณกับผู้รวมระบบ

เหตุใดสายเคเบิลที่มีการระบายอากาศจึงมีความสำคัญในการวัดระดับน้ำแรงดัน

การอ้างอิงแบบระบายอากาศสามารถลดข้อผิดพลาดของความดันบรรยากาศในการวัดระดับแบบเกจได้ ช่องระบายอากาศยังคงต้องการการป้องกันจากการควบแน่น น้ำเข้า การอุดตัน และความเสียหายทางกายภาพ ดังนั้นจึงอยู่ในแผนการทดสอบการเดินเครื่องและการบำรุงรักษา

ได้รับการติดต่อ

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือต้องการเป็นพันธมิตรของเรา

กรุณาทิ้งข้อมูลการติดต่อของคุณไว้ ทีมงานของเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

ติดต่อเราเลย
ลิขสิทธิ์ © Kingmach Measuring & Monitoring Technology Co., Ltd.
รับใบเสนอราคา
ชื่อของคุณ:
อีเมล:*
บริษัท:
โทรศัพท์/WhatsApp:
เนื้อหา: