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Conhecimento do produto
Data:2026-02-21 10:46:29 Visualizações:371
Na construção da informatização da conservação da água e automação de engenharia, o sistema de relatório automático de água e chuva do reservatório tornou-se o principal suporte técnico para alcançar o controle de inundações e mitigação de desastres, programação otimizada e utilização eficiente de recursos. NiuBoL, como fabricante profissional de equipamentos de monitoramento hidrológico, concentra-se em fornecer medidores de nível de radar escalonáveis e de alta precisão, pluviômetros basculantes e soluções completas de terminais de telemetria para integradores de sistemas, fornecedores de soluções IoT, empreiteiros de projetos gerais e empresas de engenharia de conservação de água. O sistema é baseado em comunicação de rede pública GPRS / 4G, protocolos de interface RS485 /4-20mA e suporta integração perfeita com plataformas de nuvem convencionais SCADA e de conservação de água. É adequado para reservatórios de grande e médio porte, canais de inundação em montanhas, monitoramento de vazão ecológica e outros cenários.

O sistema de relatório hidrológico automático do reservatório NiuBoL adota uma arquitetura distribuída em camadas, consistindo principalmente na estação central de monitoramento, camada de rede de comunicação, estação de telemetria de campo e sistema de garantia de energia.
Centro de monitoramento:Implanta clusters de servidores de alta disponibilidade integrados a um banco de dados hidrológico dedicado. Ele alcança agregação em tempo real de dados de múltiplas estações, consulta de dados históricos, exibição de curvas, geração de gráficos hidrológicos e notificações push de aviso hierárquicas.
Rede de comunicação:Suporta rede pública GPRS / 4G / 5G, backup de fibra óptica/Ethernet com fio. Adota vários modos de trabalho, incluindo autorrelato cronometrado + autorrelato incremental + pesquisa da estação mestre + confirmação de autorrelato, garantindo pontualidade na transmissão de dados (resposta de segundo nível) e confiabilidade (design de baixo consumo de energia, tempo médio entre falhas ≥50.000 horas).
Estação de telemetria:Integra medidor de nível de radar, pluviômetro de balde basculante, câmera industrial (suporta fotografia cronometrada/acionada) e terminal de telemetria RTU. O terminal usa um MCU de baixa potência como núcleo, fornecendo interfaces de sensor multicanal (RS485, pulso, analógico), armazenamento local de grande capacidade e funções de atualização remota de firmware.
Fonte de alimentação e proteção:Solar + solução de bateria de fosfato de ferro-lítio, equipada com módulos de proteção contra raios (proteção contra surtos) e caixas de equipamentos de proteção IP67, adaptando-se a ambientes de campo de -40℃ a +80℃.

O medidor de nível de radar NiuBoL adota um chip RF de ondas milimétricas CMOS autodesenvolvido, alcançando zonas cegas menores, maior resolução e maior capacidade anti-interferência. É adequado para ambientes de reservatório com grandes flutuações na superfície da água e interferência abundante de detritos flutuantes.
| Parâmetro | Índice Técnico |
|---|---|
| Faixa de frequência operacional | 77 GHz ~ 79 GHz |
| Faixa de medição | 0,15 m ~ 65 m (personalizável até 70 m) |
| Zona cega | ≤ 0,15 m |
| Resolução | 1 mm |
| Precisão de medição | ±1 mm (a 4 m de distância, 40% UR, condições de 25°C) |
| Ângulo de feixe | 8° |
| Tensão da fonte de alimentação | DC 10-30 V |
| Consumo máximo de energia | 0,6 W |
| Temperatura operacional | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Classificação de proteção | IP67 |
| Interface de saída | RS485 ( Modbus RTU ), 4-20 mA opcional |
| Método de instalação | Porca fixa, compatível com postes padrão |
Características:O design de feixe estreito suprime efetivamente a interferência de pontes vizinhas e encostas bancárias; algoritmo de compensação de filtragem integrado elimina efeitos de ondas de vento e pequenas vibrações; medição sem contato, sem necessidade de instalação subaquática, baixo custo de manutenção.
Adota balde basculante de plástico de engenharia moldado por injeção de precisão com estrutura mecânica biestável para estabilidade a longo prazo. O orifício receptor de água atende às especificações meteorológicas.| Parâmetro | Índice Técnico |
|---|---|
| Diâmetro do orifício de recepção de água | Φ200 mm +0,6 mm, borda externa 45° |
| Resolução | 0,1 mm ou 0,2 mm (opcional) |
| Intensidade de chuva medida | 0 ~ 8 mm/min |
| Erro | ± 3% (teste estático interno, 2 mm/min) |
| Sinal de saída | Interruptor reed único/duplo ligado/desligado (pulso) |
| Capacidade do switch | DC ≤12 V, ≤500 mA |
| Temperatura operacional | 0 ~ 55 ℃ |
| Umidade do ambiente operacional | ≤90% RH (40 ℃, condensação) |
| Tempo médio entre falhas | ≥50.000 horas |

1. Monitoramento de água e chuva de grupos de reservatórios de grande e médio porte
Implantação multiponto de medidores de nível de radar + pluviômetros para obter análise de ligação do nível de água do reservatório - afluência - precipitação, apoiando o controlo dinâmico dos níveis de água limite de cheias e a geração de esquemas de programação.
2. Sistema de alerta precoce de desastres com inundações em montanhas
Implantar pequenas estações integradas em seções principais do canal, combinando dados de nível de água e precipitação por radar para acionar alarmes de limite e vincular transmissões/SMS de alerta a jusante.
3. Sistema de monitoramento de vazão ecológica e cabeceira de rio
Instalado nas seções de controle do rio para fornecer dados contínuos de nível de água e vazão (requer coordenação com velocímetro), apoiando a avaliação de vazão de descarga ecológica.
4. Programação otimizada da estação hidrelétrica
Acesso a dados hidrológicos em tempo real para sistemas de automação da estação para otimização de circuito fechado de previsão de água de entrada - plano de geração - controle do vertedouro.
5. Plataforma inter-regional de monitorização de recursos hídricos
Arquitectura de rede multinível que suporta agregação e partilha de dados em plataformas municipais e provinciais.

Referência de Seleção
Faixa de medição:Reservatórios pequenos e médios selecionam faixa de 30-50 m; grandes reservatórios ou armazenamento profundo selecionam 65-70 m.
Método de comunicação:Áreas remotas sem rede priorizam 4G + solar; áreas com fibra óptica podem usar backup com fio.
Interface de saída:A integração principal seleciona o protocolo RS485 Modbus RTU; para sistemas antigos, emparelhe com 4-20 mA.
Requisitos de consumo de energia:Controle rigorosamente<1 W devices in solar-powered scenarios.
Adaptabilidade ambiental:Áreas de alta umidade/névoa salina adicionam revestimento anticorrosivo ou gabinete de aço inoxidável.
Notas de integração
1. Compatibilidade do protocolo:Confirme RTU suporta formatos de mensagens padrão da indústria hidrológica para evitar custos posteriores de conversão de protocolo.
2. Verificação de teste:Execute calibração estática/dinâmica de faixa completa antes da aceitação do projeto; pluviômetro recomendado usar gerador de fluxo para verificação.
3. Sincronização de tempo:Todos os dispositivos suportam NTP/SNTP para garantir carimbos de data/hora consistentes.
4. Aterramento de proteção contra raios:Antena de radar, painel solar e caixa de equipamento requerem aterramento independente com resistência<4 Ω.
5. Altura de instalação:A altura de instalação do medidor de nível do radar deve ser maior que nível máximo de água + margem de segurança, sem obstruções fixas na faixa de feixe.
1.O medidor de nível de radar pode funcionar normalmente em superfícies de água com uma grande quantidade de detritos flutuantes ou espuma?2.Quantos canais de sensores um terminal de telemetria pode suportar simultaneamente?
A:A configuração padrão suporta 4-8 canais (nível de água ×2, precipitação ×2, vídeo, analógico/digital sobressalente), expansível conforme necessário.
3.Como garantir a operação contínua em áreas montanhosas remotas sem energia elétrica?
A:Usando painéis solares de 80-120 W + baterias de fosfato de ferro-lítio de 100-200 Ah, as configurações típicas suportam de 7 a 10 dias de tempo chuvoso contínuo.
4.Qual é o atraso típico na transmissão de dados?
A:Nos canais GPRS / 4G, o atraso de auto-relato cronometrado geralmente é<30 seconds, polling response <10 seconds (depending on network conditions).
5.Ele suporta acoplamento com plataformas de terceiros?
R:Sim. Fornece Modbus, MQTT, HTTP POST e outras interfaces, integradas com sucesso com múltiplas plataformas de nuvem de conservação de água.
6.Que suporte pós-venda o NiuBoL oferece?
R:Oferece garantia de 1 a 3 anos, diagnóstico remoto, orientação de comissionamento no local, resposta rápida de peças sobressalentes e opções de contrato de manutenção anual.


O sistema de relatório automático de água e chuva do reservatório NiuBoL tem medição de nível de água por radar de alta precisão, coleta confiável de chuva em balde basculante, terminais de telemetria de baixa potência e links de comunicação estáveis como seu núcleo, auxiliando integradores de sistemas e empresas de engenharia na entrega eficiente de projetos que atendam aos requisitos de informatização de conservação de água. Seja para novos clusters de estações hidrológicas ou atualizações de sistemas antigos, podemos fornecer soluções completas, desde seleção de sensores e integração de sistemas até operação e manutenção de longo prazo.
Se você precisar de soluções técnicas detalhadas, casos de projetos ou suporte para seleção de produtos, entre em contato com a equipe técnica NiuBoL. Estamos empenhados em fornecer bases de dados de monitorização estáveis e fiáveis para projectos de conservação da água, promovendo conjuntamente a gestão inteligente e refinada dos recursos hídricos.
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