خطة لنظام مراقبة تدفق خطوط الأنابيب الحضرية وجودة المياه
من أجل إتقان خصائص تشغيل أنابيب مياه الأمطار والصرف الصحي، ومخارج التصريف، والقنوات المفتوحة والأنهار، من الضروري قياس مجموعة متنوعة من 파رامترات التشغيل الأساسية مثل مستوى السائل ومعدل التدفق وجودة المياه، والحصول على بيانات مستمرة عن مستوى السائل ومعدل التدفق وجودة المياه، وإتقان قانون تغيرها، ومن خلال التحليل اللحظي والحساب الإحصائي ومحاكاة النماذج لهذه البيانات الأساسية، يمكن تشخيص النظام وتقييمه بشكل شامل، وإرساء أساس بيانات متين لتطوير مختلف أعمال البحث.
يجب توسيع نظام المراقبة عبر الإنترنت لخطوط وأنظمة الصرف الصحي وفقًا للوضع الفعلي، مما يتيح تحقيق المتطلبات التقنية مثل تحسين التصميم والتحكم في العمليات والتخطيط التشغيلي لأنظمة الصرف الصحي البلدية، وتوفير دعم بيانات مفيد وفعال وفي الوقت المناسب لتشغيل وإدارة خطوط وأنظمة الصرف الصحي البلدية.
مبادئ التصميم:
① يجب أن تشمل معدات المراقبة عبر الإنترنت مقياس المستوى، ومقياس التدفق، ومحلل جودة المياه وغيرها من أدوات المراقبة.
② وفقًا لمتطلبات نظام السرية التي تنص عليها الدولة، قم بجمع بيانات مراقبة خطوط وأنظمة الصرف ونقلها واستخدامها وتحديثها، وتأكد من عدم فقدان البيانات وعدم استخدامها بشكل غير قانوني، وضمان أمن البيانات.
③ يجب مراعاة ظروف تنفيذ تركيب المعدات في تصميم الخطة، كما ينبغي أن يتناسب اختيار وتركيب معدات المراقبة مع الظروف التشغيلية الفعلية لمرافق الصرف، مع تعزيز اختبار ومعايرة وفحص وصيانة معدات المراقبة، وضمان التشغيل العادي للمعدات.
④ تأكد من التدريب المناسب لموظفي الموقع، الذين ينبغي أن يفهموا نظام المراقبة وأهدافها، وأن يكونوا مطلعين على نقاط المراقبة ومحتوى المراقبة، وأن يتقنوا المتطلبات التقنية لتركيب المعدات وتشغيلها وصيانتها. كما يجب الالتزام بمبدأ السلامة أولاً والوقاية قبل كل شيء، وضمان صحة وسلامة الموظفين.
⑤ إنشاء آلية طويلة الأجل لضمان التشغيل والصيانة لشبكة خطوط الصرف الصحي ونظام مراقبة المرافق، لضمان الفعالية طويلة الأجل لمعدات المراقبة ومنصة إدارة البيانات.
تكوين النظام:
يتكامل النظام مع تقنيات متطورة مثل تكنولوجيا المستشعرات الحديثة، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة، وتكنولوجيا مستودعات البيانات، والتحكم الآلي، مما يحقق جمعًا آليًا، ومراقبة ديناميكية عبر الإنترنت، وإدارة رصد في الوقت الحقيقي، ودعم اتخاذ القرار، وإدارة الاستجابة للطوارئ لبيانات المعلومات الهيدرولوجية وجودة المياه في خطوط أنابيب الصرف.

يتكون نظام مراقبة تدفق خطوط الصرف الصحي وجودة المياه من الأجزاء الرئيسية التالية:
1. مستشعر معدل التدفق، مستشعر جودة المياه؛
2. مضيف جمع بيانات الخط الأنبوبي: تتمثل وظيفته في توفير إمداد طاقة طويل الأمد، وتنفيذ إدارة الطاقة لأجهزة الاستشعار لتحقيق عملية مراقبة منخفضة الاستهلاك للطاقة، وفي الوقت نفسه، يتم تزويد الجهاز بوحدة اتصال مدمجة بتقنية 4G لإجراء تحويل وإرسال البيانات من الناقل الصناعي إلى شبكة الإيثرنت.
3. منصة إدارة المعلومات: تقدم إدارة موقع المشروع، وتستقبل بيانات المراقبة وتخزنها وتعرضها، بالإضافة إلى التحليل الإحصائي، وتنزيل وتوسيع تطبيقات الأعمال المختلفة.
4. إكسسوارات التثبيت: أقواس خاصة لتثبيت المعدات، وبطاقات تدفق، وأدوات دعم الكوميسون، وغيرها.
مخطط تركيب الموقع:

مخطط تدفق عملية بناء محطة المراقبة:

متطلبات مراقبة حركة المرور هي كما يلي:
يمكن تخصيص تردد التجميع وتردد التحميل لمعدات مراقبة إنترنت الأشياء. في هذا المشروع، يبلغ تردد التجميع وتردد التحميل مرة كل 4 ساعات.
متطلبات نشر المنشأة:
1. يجب على قسم الصرف الصحي البلدي التخطيط ونشر نقاط تركيب أجهزة المراقبة عبر الإنترنت بشكل موحد، ويمكن لبيانات التشغيل التي يتم جمعها لخط أنابيب الصرف تلبية احتياجات تحليل وإدارة حالة مرافق الصرف.
2. يجب التأكد من أدوات المراقبة عبر الإنترنت لبيئة الموقع قبل التركيب للتأكد من الامتثال لشروط تركيب المعدات.
3. تحقق من اسم الأداة ونوعها ومواصفاتها ومظهرها قبل التثبيت، واقرأ الملحقات ذات الصلة والوثائق الفنية بعناية.
4. يجب أن تتوافق التدابير الفنية للسلامة أثناء البناء مع مواصفات السلامة الحالية لصناعة الإنتاج، كما ينبغي وضع تسلسل عملية التركيب عند تركيب الأجهزة المعقدة لضمان سلامة البناء.
5. يجب تركيب الأجهزة بعيدًا عن الاهتزازات الميكانيكية والحقول الكهرومغناطيسية القوية والتآكل المتوسط ودرجات الحرارة العالية.
6. يجب ألا يتم ضرب أو اهتزاز الجهاز أثناء التثبيت، ويجب تثبيته بشكل ثابت وعمودي بعد التثبيت، مع عدم تحمل أي قوة خارجية من الخط الأنابيب أو الآلات الأخرى.
7. يجب أن تكون الأربطة المستخدمة لتركيب أدوات المراقبة عبر الإنترنت من منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ، باستثناء مسامير التثبيت.
8. يجب ألا يؤدي عملية التثبيت إلى كسر الطريق أو تعطيل التدفق أو السقوط في البئر، كما ينبغي تركيب معدات المراقبة بحيث تكون مريحة ومنتشرة بشكل مناسب.

اختيار المعدات الرئيسية، المعلمات:
جهاز استشعار جودة المياه بنظام الدفع عند الاستلام: قياس بالطريقة الضوئية، بدون كواشف، ولا تلوث. يتم امتصاص شعاع الأشعة فوق البنفسجية العميقة بواسطة المواد العضوية المذابة في الماء أثناء عملية النقل، ودرجة الامتصاص تتناسب مع تركيز المادة العضوية، وبالتالي يمكن تقييم محتوى الملوثات العضوية في العينة عن طريق قياس درجة امتصاص شعاع الأشعة فوق البنفسجية العميقة.
1. نطاق قياس COD: 0 إلى 600 ملجم/لتر ما يعادله KHP
2. دقة قياس التيار المباشر: ±5% من المدى الكامل
3. دقة قياس COD: 0.1 ملجم/لتر
4. نطاق TOC: 0 إلى 240 ملجم/لتر ما يعادله KHP
5. دقة TOC: ±5% من المدى الكامل
6. دقة TOC: 0.1 ملجم/لتر
7. نطاق العكارة: 0 إلى 300 NTU
8. دقة العكارة: ±5% من المدى الكامل
9. دقة التعكر: 0.1 NTU
10. درجة حرارة التشغيل: 5~40℃
11. أقصى عمق: 10 أمتار تحت السطح
12. الواجهة الرقمية: مودبัส/RS485
13. واجهة محاكاة: 4-20mA
14. مزود الطاقة: 12 إلى 24 فولت تيار مستمر
15. استهلاك الطاقة: الطاقة العادية: <0.5 واط
16. المعايرة: معايرة نقطة واحدة/نقطتان/ثلاث نقاط
17. مستوى الحماية: IP68
18. طريقة التركيب: تركيب في حوض التدفق، تركيب مغمور، خيط 3/4″NPT
19. الحجم؛ Φ34*232مم
20. المادة: فولاذ مقاوم للصدأ 316
جهاز قياس مستوى المياه بالرادار: يستخدم هذا الرادار وضع FMCW، وتصميم تركيب غير ملامس، وهو صغير ومميز الحجم، وذو بنية مدمجة، وعالي الدقة، ومنخفض استهلاك الطاقة، وقوي في القدرة على مقاومة التداخل. إنه مناسب لمراقبة منسوب المياه في البحيرات والأنهار، والتحذير من الفيضانات الجبلية، وأحواض تخزين المياه، وخطوط أنابيب الصرف الصحي، وغيرها.
1. تردد الانبعاث: 76 جيجاهرتز ~ 81 جيجاهرتز
2. الدقة: 1 مم
3. نطاق القياس: 0.15 - 40 متر
4. دقة القياس: ±5مم
5. زاوية الشعاع: أفقية 6°/رأسية 6°
6. الجهد التشغيلي: 9 إلى 24 فولت
7. طريقة الاتصال: RS485
8. درجة حرارة التشغيل -40 إلى 85℃
9. التيار التشغيلي: 20 ملأمبير@12 فولت
10. وقت التمهيد: 100 مللي ثانية
12. مستوى الحماية: IP68
13. الأبعاد (القطر*الارتفاع): 66x96مم
مقياس تدفق الرادار بالموجات فوق الصوتية: يجمع المنتج بين مزايا قياس تدفق الرادار وقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية. عندما لا تكون الأنابيب ممتلئة، يتم استخدام الرادار لمراقبة معدل التدفق ومنسوب المياه. وعندما تكون الأنابيب ممتلئة، يتم استخدام مقياس منسوب المياه من نوع الضغط لقياس منسوب المياه، ويتم استخدام الموجات فوق الصوتية لقياس معدل التدفق، مما يحقق قياسًا كاملًا وغير كامل للأنابيب في جميع الظروف.
1. جهد التغذية: DC12V/24V
2. التيار التشغيلي: 500 مللي أمبير، تيار مستمر 12 فولت
3. درجة حرارة التشغيل: -20℃ إلى 75℃
4. الأبعاد: 207.0*108.6*109.5(مم)
5. واجهة الاتصال: RS485
6. مستوى الحماية: IP68
7. نطاق تردد قياس تدفق الرادار: 60 جيجاهرتز
8. زاوية شعاع الرادار: 16*20°
9. نطاق قياس سرعة الرادار: 0.1-20 م/ث
10. دقة سرعة الرادار: 0.01 م/ث
11. نطاق قياس الرادار: 0.1-50 متر
12. دقة مدى الرادار: ±2 مم
13. دقة المدى الراداري: 1 مم
14. نطاق قياس سرعة الموجات فوق الصوتية: 0.021-6 م/ث
15. دقة قياس سرعة الموجات فوق الصوتية: ±1.0%FS ±1 سم/ثانية
16. نطاق مستوى المياه بالموجات فوق الصوتية: 0.03-5م
وحدة إمداد طاقة الاتصالات: تصميم متكامل يجمع بين وحدة RTU والشاشة والخزانة ونظام الاتصالات وإمداد الطاقة، لتحقيق الوظائف الشاملة لجمع البيانات وتخزينها وتوفير الطاقة والعرض والإرسال والتنبيه. تصميم من الدرجة الصناعية: تصميم بدرجات حرارة واسعة، مقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، وقوي ضد التداخل الكهرومغناطيسي، مناسب لمختلف بيئات المواقع القاسية.
1. طريقة الاتصال: شبكة 4G كاملة؛
2. بطارية مدمجة: سعة فائقة كبيرة 152 أمبير-ساعة
3. الإبلاغ متعدد المراكز: يدعم وظائف الإبلاغ عن مراكز البيانات المتعددة ومراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية، بما يصل إلى 4 مراكز.
4. العرض: يدعم شاشة LCD محلية لعرض الضغط والتدفق ومستوى المياه وبيانات المراقبة الأخرى
5. مزود طاقة الإخراج: يوفر مزود طاقة إخراج قابل للتحكم بجهد 12 فولت@100 مل أمبير
6. واجهة 485: واجهة RS485 واحدة، مزودة بحماية مدمجة ضد التفريغ الكهروستاتيكي بقوة 15 كيلوفولت
7. واجهة تناظرية: قناتان لواجهة المدخلات التناظرية (محول AD 16 بت، يدعم إدخال إشارة تيار 4-20mA، وإدخال إشارة جهد اختياري من 0 إلى 5 فولت)
8. واجهة كمية التبديل: واجهة إدخال كمية تبديل بقناوتين (عزل بصري)
المنطق 0: العقدة الرطبة 0-3 فولت تيار مستمر، أو العقدة الجافة الموصلة
المنطق 1: عقدة رطبة 5-30 فولت تيار مستمر، أو عقدة جافة مفتوحة
9. مزود طاقة خرج متحكم ثانٍ (طاقة مقدرة 12 فولت/1 أمبير مع حماية مدمجة ضد التيار الزائد) 12 فولت/100 مللي أمبير
10. استهلاك الطاقة: التشغيل <60mA@DC7.2V (متوسط التيار)؛ الاستعداد ≤40uA@DC7.2V
11. مستوى حماية العلبة: ABS+PC، IP68
12. درجة حرارة التشغيل: -40 إلى 80ºC (-31 إلى 167ºF)
13. درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85ºC (-40 إلى 185ºF)
14. درجة حرارة تشغيل الشاشة: -20 إلى 70ºC (-4 إلى 158ºF)
15. درجة حرارة تخزين الشاشة: -30 إلى 80ºC (-22 إلى 176ºF)
16. الرطوبة النسبية: 95% (لا تكثف)
جهاز قياس مستوى ضغط المياه: يستخدم الجهاز أنوية مستشعرات مستوردة من الخارج، والتي تحول إشارات ضغط مستوى السائل إلى إشارات رقمية متناظرة، ثم تعالجها عبر دوائر رقمية لتخرج إشارات قياسية مثل 4~20 مللي أمبير وRS485. يتميز المنتج بخصائص هيكله المدمج، ومتانته، ومقاومته للتآكل، وحمايته من التحميل الزائد، بالإضافة إلى سهولة استخدامه.
1. النطاق: 0م إلى 10م إلى 30م إلى 100م اختياري
2. أنواع الضغط: ضغط عياري أو ضغط مطلق
3. الدقة: ±0.2%FS
4. التكيف مع معدل تغير منسوب المياه: ≤40سم/دقيقة
5. تردد الاستجابة: إخراج الإشارة الرقمية ≤ 5 هرتز
6. درجة الحرارة المتوسطة: -35 إلى 85℃ (نوع درجة الحرارة العادية)
7. جهد التشغيل: 10 إلى 36 فولت تيار مستمر، القيمة القياسية 12 فولت تيار مستمر
8. إشارة الإخراج: RS485
9. مستوى الحماية: IP68
10. الغلاف: فولاذ مقاوم للصدأ 1Cr18Ni9Ti
جهاز استشعار المادة العالقة: يُعتبر محتوى المادة العالقة في الماء أحد المؤشرات لقياس درجة تلوث المياه. يعتمد الجهاز على طريقة القياس الضوئي، ولا يتطلب استخدام كواشف كيميائية؛ كما يحتوي على محول داخلي لدرجة الحرارة مع وظيفة تعويض أوتوماتيكي لدرجات الحرارة؛ ويستخدم إشارة ضوئية منمطة مما يقلل من تداخل الضوء المرئي؛ ويمكن استخدامه بشكل واسع في معالجة المياه والاستزراع المائي والمراقبة البيئية وغيرها من الصناعات.
1. مزود الطاقة: DC12V
2. استهلاك الطاقة: <0.5 واط
3. واجهة الاتصال: RS485؛ بروتوكول ModBus-RTU القياسي؛
4. مبدأ القياس: طريقة تشتت الضوء
5. نطاق القياس: 0 إلى 3000 ملغم/لتر؛ 0 إلى 1000 ملغم/لتر؛ 0 إلى 200 ملغم/لتر
6. خطأ القياس: ±8% من المدى الكامل (حسب تجانس الجسم المائي)
7. دقة القياس: 0.1 ملجم/لتر
8. وقت الاستجابة: ≤30 ثانية
9. ظروف عمل المعدات: 5~40℃
10. درجة مقاومة الماء: IP68
11. مقاومة الضغط: 5 أمتار تحت الماء
12. مادة العلبة: بلاستيك مقاوم للتآكل، فولاذ لا يصدأ
محطة مراقبة فتحات الصرف المدمجة: يدمج الجهاز وحدات اتصال لاسلكية 4G/NB-IOT، وبطاريات ليثيوم ذات سعة كبيرة، ووظائف جمع وتخزين البيانات. يتمتع بدرجة حماية IP68، ويستخدم على نطاق واسع في تطبيقات المراقبة الشبكية عبر الإنترنت لآبار الصرف الصحي الحضرية، وآبار الصرف، والأنهار، والخزانات في مجال حفظ المياه والهندسة الهيدرولوجية.
1. طريقة الاتصال: شبكة 4G كاملة؛
2. بطارية مدمجة: تدعم سعة فائقة كبيرة 152 أمبير-ساعة 7.2 فولت (غير قابلة لإعادة الشحن)، و72 أمبير-ساعة قابلة لإعادة الشحن 8.4 فولت، و36 أمبير-ساعة قابلة لإعادة الشحن 8.4 فولت
3. دعم لمراكز بيانات متعددة، ووظيفة إبلاغ مركز بيانات رئيسي/احتياطي، تصل إلى 4 مراكز
4. واجهة 485: 4 واجهات RS485، مع حماية مدمجة ضد التفريغ الكهروستاتيكي بقوة 15 كيلوفولت
5. مزود طاقة بخرج متحكم به ذي اتجاهين (طاقة مقدرة 12 فولت/1 أمبير مع حماية مدمجة ضد التيار الزائد)
6. مستشعر مدمج للكشف عن غاز الميثان
7. ومستشعر درجة الحرارة والرطوبة ثنائي الاتجاه داخل وخارج
8. استهلاك الطاقة: التشغيل <60mA@DC7.2V (متوسط التيار)؛ الاستعداد ≤40uA@DC7.2V
9. دعم إعدادات التقارير الإضافية التلقائية. (اضبط كثافة التجميع تلقائيًا في حال تجاوز القيمة المحددة)
10. قم بإزالة وضع الإبلاغ الإضافي. (إذا كان أقل من القيمة الآمنة، يتم استعادة كثافة التجميع تلقائيًا)
11. الترقية عن بُعد، يمكن إجراؤها عن بُعد من خلال الخادم
12. تكوين منفذ التسلسلي المحلي وتكوين البلوتوث.
13. التكوين عن بُعد، يمكن تعيين معلمات التكوين من خلال الخدمات البعيدة.
14. مستوى حماية العلبة: ABS+PC، IP68
15. درجة حرارة التشغيل: -40 إلى 60ºC (غير قابلة للشحن)، -20 إلى 60ºC (قابلة للشحن)
16. درجة حرارة التخزين: -40 إلى 85ºC (-40 إلى 185ºF)
17 الرطوبة النسبية: 95% (لا يوجد تكثف)
بناء المعدات وتركيبها:
1. مرحلة التحضير قبل التنفيذ
قبل تنفيذ المشروع، قم بإبلاغ الإدارات المعنية بإجراءات البناء؛ وقم بصياغة خطة إنشاء الموقع وفقًا لظروف البناء في الموقع، وقم بإجراء الكشف التصميمي مع فريق البناء الخارجي وفقًا لرسومات البناء؛ ورتّب الجدول الزمني للإنشاء؛ واطلب المعدات والمواد الرئيسية بالإضافة إلى المواد المساعدة الخاصة بالبناء، وجهّز بيئة البناء، بما في ذلك الورش والمستودعات المؤقتة وإمدادات الطاقة وغيرها، من قِبل الطرف أ، كما جهّز الأدوات وأجهزة الاختبار، ورتّب جدول العمل، وما إلى ذلك، من قِبل الطرف ب.
2. مرحلة التركيب في الموقع
اعتمد التوصيلات الموحدة وتدابير الحماية الضرورية والسلامة لضمان أن التوصيلات معقولة وموثوقة، وأنيقة وجميلة، مما يضمن النقل الفعّال للإشارات والصيانة البسيطة والفعّالة للنظام؛ اسعَ جاهدًا لتحسين جودة ومرونة نظام النقل، بما يسهّل توسيع النظام وترقيته. ووفقًا لوثائق تصميم النظام والوضع الفعلي في الموقع، يتم تركيب معدات وأجهزة النظام بطريقة إجرائية وموحّدة دون التأثير على العمل العادي للمستخدمين، وذلك لضمان الجودة العالية مع تقصير فترة الإنشاء قدر الإمكان.
3. مرحلة تصحيح الأخطاء
تكليف برمجيات النظام قبل التسليم؛ تكليف أجهزة النظام قبل التسليم؛ تكليف وحدة واحدة من معدات التحكم؛ تكليف البرمجيات والأجهزة في الحالة الباردة بموقع الإنشاء؛ أعمال تكليف الأنظمة الفرعية؛ التكليف المتكامل، وغيرها.
4. احتياطات تركيب المعدات
① يجب تركيب المعدات بشكل صحيح لتحقيق الوظيفة التصميمية، واقرأ دليل المعدات بعناية وقم بالتركيب تحت إشراف المهندس.
② يرجى التحقق من أن المعدات سليمة وأن جميع الأجزاء متوفرة قبل التركيب.
③ تم تصميم الدعم وتخصيصه بشكل معقول وفقًا للوضع الفعلي لبناء شبكة الأنابيب. كما يجب أن تتطابق مواضع فتحات التثبيت المخصصة للدعم مع مواضع الفتحات الخاصة بالدعامة المدمجة في المعدات.
④ عند التعامل مع المعدات، يرجى التأكد من التعامل معها بحذر لتجنب الصدمات والتصادمات مع المعدات، وإلا فقد يؤثر ذلك على أداء العزل المائي للمعدات أو يتسبب في تعطل المعدات ومشاكل أخرى.
مخطط التثبيت:

مثال تثبيت مستشعر جودة المياه

مخطط تركيب عداد تدفق الرادار بالموجات فوق الصوتية

تركيب مقياس مستوى ضغط المياه

رسم توضيحي لتركيب مقياس مستوى المياه بالرادار
تشغيل وصيانة معدات المراقبة عبر الإنترنت:
1. تحقق من حالة تشغيل البيانات يوميًا، وابحث عن المعدات التي تعاني من مشكلات في التشغيل، ورتّب قائمة أعمال الصيانة.
2. صياغة خطط التفتيش الدوري، وإجراء عمليات التفتيش والصيانة الميدانية لمعدات المراقبة، وفحص الحالة التشغيلية لأجهزة المراقبة عبر الإنترنت، بما في ذلك ما إذا كانت المعدات قد تعرضت للسرقة، وما إذا كانت المعدات سليمة، وما إذا كانت المجسات سليمة، وما إذا كان من الضروري إجراء أعمال الكشط، وغيرها؛ وكذلك التحقق مما إذا كانت أجهزة معدات التحكم ومؤشرات الإشارات تعمل بشكل طبيعي، وما إذا كانت عمليات التبديل مرنة وموثوقة، وما إذا كانت عمليات التحكم دقيقة، وغيرها.
3. التنظيف المنتظم للشوائب والقمامة وغيرها من المواد المترسبة على مسبار جهاز المراقبة عبر الإنترنت، لضمان التشغيل العادي للمسبار والتأكد من إمكانية الحصول على بيانات فعّالة.
4. تحقق بانتظام مما إذا كانت أجزاء جهاز المراقبة عبر الإنترنت مفككة، وخذ بعين الاعتبار تأثير درجة حرارة الموقع والرطوبة على أجزائه الإلكترونية، وما إذا كان من الضروري توفير قطع غيار استهلاكية.
5. صياغة وتنفيذ استراتيجية استبدال البطاريات لمعدات المراقبة بناءً على جهد بطارية كل معدة مراقبة.
6. بالنسبة لأسباب الأعطال مثل التقلبات الكبيرة في المعلمات (عدم وجود إشارة، أو تدفق لحظي أو مستوى، وغيرها)، وعدم اتساق التدفق اللحظي مع التدفق التراكمي، والبيانات غير المستقرة، والبيانات التي تتجاوز نطاق القيم الطبيعية بشكل ملحوظ، من الضروري إزالتها في الموقع لأجهزة المراقبة المباشرة.
7. راقب باستمرار الوضع الخاص ببيانات المراقبة عبر الإنترنت، ولاحظ ما إذا كانت بيانات المراقبة عبر الإنترنت مستقرة ومستمرة، وقم بتقييم مبدئي لفعالية بيانات المراقبة عبر الإنترنت، وقم بتشخيص الحالات غير الطبيعية في البيانات، وأجرِ إصلاحًا فوريًا في الموقع.
8. يجب أن تلبي جودة بيانات المراقبة وضمان تشغيل المعدات المتطلبات التالية:
① لا يقل عدد البيانات الفعالة التي يتم جمعها يوميًا عن 90% من إجمالي عدد البيانات التي ينبغي جمعها؛
②يجب ألا تتجاوز نسبة البيانات غير الطبيعية إلى العدد الإجمالي للبيانات التي سيتم جمعها كل يوم 10%. وتشمل البيانات غير الطبيعية، على سبيل المثال لا الحصر: البيانات ذات القيمة الصفرية غير الطبيعية، والقيم الخارجة عن النطاق الطبيعي، والقيم الغريبة التي تقع خارج نطاق التغيرات الطبيعية، وغيرها.
③ تأكد من التشغيل المستمر للمعدات ونظام الاقتناء على مدار 24 ساعة × 7 أيام. ويجب ألا تتجاوز مدة إصلاح أو استبدال المعدات المعطلة 24 ساعة.
مرحبًا بكم لترك رسالة للاستشارة
الاستعلام