Shouxin Advanced Polymer Sciences Co., Ltd.
Shouxin Advanced Polymer Sciences Co., Ltd. является ведущим производителем полиакриламида в Китае - брендом, которому вы можете доверять!« BK - WY1 » Shandong Boko Instruments ориентирован на клиента, ориентирован на обслуживание, ориентирован на инновации в качестве движущей силы.
Возникновение технологии мониторинга смещения навигационных спутниковых систем (GNSS) изменило традиционный режим мониторинга плотины и с его всепогодными, высокоточными и автоматизированными характеристиками стало « цифровым часовым » для защиты безопасности плотины. Эта технология сочетает в себе многосистемные спутниковые сигналы, такие как Beidou и GPS, и обеспечивает захват смещения плотины в реальном времени с помощью дифференциального алгоритма позиционирования для решения проблем, связанных с низкой эффективностью традиционного ручного мониторинга, недостаточной точностью и экологическими ограничениями, особенно для мониторинга безопасности сложных проектов, таких как крупные водохранилища и плотины.
Основные принципы мониторинга смещения GNSS основаны на характеристиках пространственного позиционирования спутниковых сигналов. В ключевых частях плотины установлены GNSS - приемники в качестве контрольных точек, а в зоне стабилизации - опорные станции, которые принимают спутниковые сигналы синхронно с базовыми станциями. Сравнивая разницу во времени распространения сигнала между ними, трехмерные координаты точки мониторинга вычисляются с использованием технологии разности фаз несущей (RTK), а изменение координат представляет собой данные о смещении плотины. Этот технический путь позволяет осуществлять мониторинг с точностью ±1 мм, достаточной для захвата небольших деформаций плотины под действием колебаний уровня воды и температурного напряжения.
Преимущества мониторинга GNSS по сравнению с традиционными методами мониторинга чрезвычайно очевидны. Во - первых, круглосуточная непрерывная работа, не подверженная сильным дождям, туманам, ночным и другим суровым условиям, в критические периоды, такие как сезон наводнения, может продолжать обеспечивать поддержку данных; Во - вторых, высокая степень автоматизации, сбор, передача и обработка данных на протяжении всего процесса без вмешательства человека, уменьшение человеческой ошибки при снижении затрат на транспортировку и обслуживание, применение водохранилища сокращает рабочую силу мониторинга сезона наводнения с 6 человек в смену до 1 человека; В - третьих, широкий охват может обеспечить глобальный мониторинг плотины, чтобы избежать слепых зон мониторинга традиционных методов.
Применение системы мониторинга GNSS требует создания полной технической системы. Аппаратные аспекты, терминал мониторинга должен обладать антиинтерференционными, стойкими к старению характеристиками, адаптироваться к влажной плотине, среде с высоким солевым туманом, проектный срок службы обычно не менее 8 лет; Транспортный слой использует оптическое волокно + 4G / 5G с двумя каналами связи для обеспечения зашифрованной передачи данных и непрерывной передачи точки останова; Уровень данных интегрирует данные из нескольких источников, такие как смещение, уровень воды и просачивание через интеллектуальную платформу, используя алгоритмы машинного обучения для идентификации аномальных режимов. При мониторинге опасных ситуаций, таких как горизонтальное смещение плотины более 3 см, система может напрямую подключаться к системе управления затвором, образуя замкнутое кольцо удаления.
В малых и средних плотинах внедрение системы мониторинга ГНСС эффективно компенсирует недостатки традиционного мониторинга. Благодаря высокочастотному сбору данных и многомерному анализу можно не только своевременно обнаружить ранние скрытые опасности, но и обеспечить научную основу для разработки плана обслуживания плотины. С интеграцией цифровых двойников данные мониторинга GNSS создадут виртуальную модель, синхронизированную с физическими плотинами, чтобы заранее предвидеть риски безопасности и вывести управление безопасностью гидротехнических сооружений на новый этап интеллекта.












