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标签列表 - 武汉岩石科技有限公司
  • 广州危房变形监测

    武汉岩石科技QimMoS云平台内置的COSA平差计算模型,为地铁隧道监测数据准确性提供了关键支撑。地铁隧道部分区段曲率大、坡度陡,监测点布设易受视线遮挡,多测站组网时误差还会不断累积,这些问题都会导致监测数据准确性下降,增加组网难度。作为专业测量数据处理模型,COSA平差模型能对多测站采集的原始数据展开误差分析与修正。实际监测中,多台测量机器人采集的数据上传至云平台后,模型会自动识别并消除各类误差源,包括隧道曲率大引发的视线偏差、仪器自身的系统误差,以及外界环境造成的偶然误差等。通过对所有监测点数据进行统一平差计算,模型将误差合理分配到各个观测值中,确保数据精度符合行业标准。技术团队还会通过优...

  • 矿山变形监测厂商

    通过三端同步访问平台,武汉岩石科技的水质环境监测方案实现了水质数据的实时化管理,改变了传统人工采样后实验室分析数据滞后、难以及时发现污染隐患的局面。方案中,监测设备选用能长期在水体中工作的特定终端,具备防腐蚀性能,可实时采集水质pH值、溶解氧、浊度等指标,数据通过物联网采集终端实时上传至云平台。管理人员可通过Web端、移动APP、微信小程序三个端口同步访问平台,随时随地查看水质实时数据、历史变化曲线,无需等待实验室分析结果。平台支持数据实时更新,当水质指标超过预设阈值时,系统会立即触发预警,通过短信、企业微信等方式将信息推送至责任人,确保及时采取应急措施。同时,平台能存储长期监测数据,为水质变...

  • 河北监测平台服务商

    面向桥梁、市政工程等高风险基础设施,武汉岩石科技打造覆盖人工监测、半自动化到全自动化的一站式数字化综合监测解决方案,可对桥梁主梁应力、支座变形、市政道路路基沉降等关键参数进行实时采集,实现结构安全、施工环境变化与监测设备运行状态的远程监控、智能预警及数据闭环管理,为工程建设与运维提供科学依据。系统以“智能监测采集设备+物联网采集终端+云平台”三层架构为主,支持多源传感器混合组网,兼容振弦式传感器、视频监控等设备,高效构建统一数据管理平台,且支持Web端、移动APP、微信小程序三端同步访问,数据实时更新,权限分级管控能满足项目级与集团级多层级管理需求。其优势在于支持所有符合ModbusRTU的R...

  • 北斗一体式多源监测终端沉降观测定制

    文物监测现场多无市电供电,且人工更换设备电池或充电易对文物造成干扰,传统监测设备功耗高,需频繁更换电池,难以满足长期监测需求。武汉岩石科技的低功耗监测终端,能大幅延长设备工作时间,减少更换频率,适配文物长期监测场景。该终端采用低功耗元器件与智能休眠技术:在无数据采集任务时,终端自动进入休眠模式,只保留关键模块工作,功耗降至较低水平;到达预设采集时间时,终端自动唤醒,完成数据采集与传输后,再次进入休眠模式。例如,一体化水位计采用低功耗芯片,单次数据采集功耗只几毫安时,搭配内置大容量锂电池,无需外接电源,可连续工作1-2年,期间无需更换电池;土壤墒情传感器采用NB-IoT低功耗通讯方式,每天只需短...

  • 上海监测硬件关键技术及应用

    文物建筑不但具有历史价值,其外观风貌也需严格保护,传统监测设备安装常需钻孔、拉线,易破坏文物原貌,与文物保护理念相悖。武汉岩石科技采用卡缝安装+隐蔽线路的方式,在确保监测设备稳固的同时,保护文物原貌。在设备安装上,针对古围墙、古建筑墙体等部位,选用卡缝安装方式,如布设静力水准仪时,将设备卡在墙体砖缝之间,再用特定胶粘固定,既保证设备与墙体紧密贴合、测量细致,又不破坏原有砖体结构,从外观上几乎看不出安装痕迹。线路布置方面,所有监测线路均采用隐蔽处理:先用保温管包裹线路,再沿墙体缝隙、屋檐下等隐蔽位置铺设,之后加装镀锌桥架保护线路,桥架颜色与文物墙体、屋檐颜色保持一致,融入文物环境,避免线路外露影...

  • 桥梁健康监测硬件基本特点有哪些

    武汉岩石科技的太阳能+蓄电池供电方案,能为高速公路边坡监测设备提供稳定持续的电力支持,解决郊外市电覆盖难、传统供电易因天气断电的问题。方案选用高效太阳能电池板,根据边坡监测设备的功耗需求配置合适功率——阳光充足时,太阳能电池板既能为设备供电,又能为蓄电池充电;遇到阴雨天气、夜间或光照不足的情况,高容量、长寿命的蓄电池会自动切换为供电模式,保障设备24小时正常运行。同时,供电系统具备智能充放电保护功能,避免蓄电池过充过放,延长使用寿命。这种供电方式无需依赖市电,安装灵活,能适应高速公路边坡的野外环境,彻底解决供电不稳定导致的监测中断问题,为边坡监测的连续性、数据的完整性提供可靠保障。集团级管理需...

  • 水电数据采集的发展

    防堵塞渗压计与定期校准方案的结合,是武汉岩石科技保障水库坝体渗压监测数据准确的关键举措。水库坝体渗压监测是判断坝体稳定性的重要依据,但渗压计需埋入坝体内部或周边土体中,很容易因泥沙堵塞、水压异常波动出现设备故障或数据失真,监测难度较大。武汉岩石科技选用的防堵塞渗压计为特定型号,其探头采用特殊滤网结构,能有效阻挡泥沙、杂质进入传感器内部,避免探头堵塞影响数据采集。同时,这款渗压计具备抗水压波动能力,当坝体周边水压出现短暂异常波动时,设备仍能稳定采集数据,不会出现跳变或失真。除了设备本身的防堵塞设计,技术团队还会制定详细的定期校准与维护计划:定期对渗压计进行现场校准,通过标准压力源对比渗压计测量值...

  • 江西地下水位沉降观测

    武汉岩石科技的监测方案,能让桥梁BIM模型与监测数据打破单独壁垒、实现深度联动,充分释放数字化优势。要知道,BIM模型虽能直观展示桥梁结构,但传统模式下与监测数据脱节,难以发挥实效。该方案中,监测系统可直接对接BIM模型,将实时采集的监测数据关联到模型对应部位——管理人员查看BIM模型时,点击任意构件就能调取实时数据与历史变化趋势,清晰掌握桥梁结构健康状态。同时,系统嵌入WEBCAD,详细呈现监测点布设信息且支持在线编辑,一旦某监测点数据异常触发预警,该点会在BIM模型与WEBCAD中高亮显示,快速定位隐患位置。此外,方案还能对接第三方系统,整合监测数据与桥梁日常巡检、维修保养记录,形成完整数...

  • 辽宁安全监测应用

    文物监测现场多无市电供电,且人工更换设备电池或充电易对文物造成干扰,传统监测设备功耗高,需频繁更换电池,难以满足长期监测需求。武汉岩石科技的低功耗监测终端,能大幅延长设备工作时间,减少更换频率,适配文物长期监测场景。该终端采用低功耗元器件与智能休眠技术:在无数据采集任务时,终端自动进入休眠模式,只保留关键模块工作,功耗降至较低水平;到达预设采集时间时,终端自动唤醒,完成数据采集与传输后,再次进入休眠模式。例如,一体化水位计采用低功耗芯片,单次数据采集功耗只几毫安时,搭配内置大容量锂电池,无需外接电源,可连续工作1-2年,期间无需更换电池;土壤墒情传感器采用NB-IoT低功耗通讯方式,每天只需短...

  • 桥梁预警自动化测量保养

    市政基坑施工中,需监测基坑沉降、水土压力等多项指标,常使用全站仪、测斜仪、渗压计等不同类型设备,这些设备数据格式、采集频率不同,传统管理中数据分散在各设备系统,难以整合分析及判断基坑安全状态。武汉岩石科技的QimMoS云平台,能实现多设备数据的交叉对比分析,解决整合难题。该平台支持多源传感器混合组网,兼容全站仪、监测边缘网关、岩土传感器等各类设备,无论设备品牌、类型如何,数据都能统一上传至平台。平台具备数据融合分析功能,可将不同设备采集的基坑数据进行交叉对比,例如关联基坑的位移与周边土体压力变化,分析两者相关性,判断基坑变形是否由压力异常导致。同时,平台能接入海康威视摄像头,实时查看现场施工状...

  • 安徽土壤墒情在线沉降观测

    武汉岩石科技的QimMoS+自动化变形监测系统,凭借强大的多源数据整合能力,解决了边坡监测中数据碎片化的问题,为边坡稳定性分析提供支持。边坡监测需要用到GNSS接收机、雨量计、阵列位移计、渗压计等多种设备,这些设备来自不同品牌,数据格式、采集频率存在差异,传统系统无法统一整合,导致数据碎片化,难以综合分析边坡稳定性。QimMoS+自动化变形监测系统支持市面上主流的监测设备与传感器接入,无论设备数据格式是ModbusRTU/ASCII协议、振弦式信号还是北斗定位数据,系统都能通过特定接口或协议转换,将不同格式的数据统一转换为标准格式,再上传至云平台。平台对统一格式的数据进行分类存储与管理,按照监...

  • 江西半自动化测量应用

    武汉岩石科技的水位+墒情双监测方案,能提前预判土体变形,保护临近地铁施工的祠堂文物安全。地铁施工降水易导致周边地下水位变化,进而引发土体变形,威胁文物结构安全,而传统监测只关注文物本身,易忽略水位与土体变化的影响。该方案中,在祠堂周边分三个方位布设一体化水位计:设备精度高、体积小、防水等级高,无需外接电源,可长期稳定监测地下水位变化,实时掌握地铁施工降水对周边水位的影响范围与程度。同时,在祠堂地下土体中安装土壤墒情传感器,能测量地表0-100cm内不同深度的土壤含水率、土壤温度及地表倾斜,细致捕捉土体湿度变化与微小变形。水位与墒情数据实时上传至QimMoS云平台,平台将两者与文物结构位移数据关...

  • 文物半自动化测量建设方案

    部分地区小型水库数量多、分布分散,且多为公益性水库,管理资源有限,传统“一库一管”模式需投入大量人力物力,难以实现高效管理。武汉岩石科技的集约化监测方案,通过对接省级平台,解决小型水库分散管理难题。方案中,每个小型水库根据需求布设监测设备:库区安装雨量计监测降雨量,坝体安装渗压计监测坝体渗压,库内安装水位计监测库水位,搭配实时视频监控掌握现场情况。所有水库的监测设备均接入岩石科技的QimMoS云平台,平台对数据进行统一采集、存储与分析,再通过接口对接全省统一的水库运行管理信息系统平台,实现数据省级共享。管理人员通过省级平台或岩石科技的多端访问功能,可同时查看所有小型水库的监测数据,无需逐个水库...

  • 新疆矿山监测平台

    武汉岩石科技的QM3000-STA监测边缘网关,凭借出色的环境适应性,能在复杂气候下保障水库监测不中断——部分水库位于高温、严寒、暴雨、沙尘暴频发区域,普通监测设备易故障停机。这款网关是QimboX系列第三代标准型产品,采用全合金外壳和航插设计,防护性能优异,能抵御粉尘、雨水侵袭,适配水库潮湿多尘的环境;温度适应性上,可耐受较宽温度范围,高温或严寒天气下仍能正常运行。同时,网关具备数据智能缓存机制,网络中断时数据暂存本地,恢复后自动上传,避免数据丢失;还自带三参数气象传感器,实时采集温度、湿度、气压等环境数据,用于修正测量结果,排除环境因素对监测数据的干扰。搭配岩石科技的多传感器监测系统,网关...

  • 广州北斗一体式多源监测终端沉降观测

    武汉岩石科技的水位+墒情双监测方案,能提前预判土体变形,保护临近地铁施工的祠堂文物安全。地铁施工降水易导致周边地下水位变化,进而引发土体变形,威胁文物结构安全,而传统监测只关注文物本身,易忽略水位与土体变化的影响。该方案中,在祠堂周边分三个方位布设一体化水位计:设备精度高、体积小、防水等级高,无需外接电源,可长期稳定监测地下水位变化,实时掌握地铁施工降水对周边水位的影响范围与程度。同时,在祠堂地下土体中安装土壤墒情传感器,能测量地表0-100cm内不同深度的土壤含水率、土壤温度及地表倾斜,细致捕捉土体湿度变化与微小变形。水位与墒情数据实时上传至QimMoS云平台,平台将两者与文物结构位移数据关...

  • 陕西公路监测设备

    地铁隧道周边开展基坑开挖、土方作业时,隧道结构变形风险大幅上升,而地铁需维持正常运营,传统监测受限于天窗时间短、测区环境复杂,效率与精度难以兼顾。武汉岩石科技的全自动化监测方案,以自主研发的QimMoS自动化监测系统为关键,搭配天宝S9HP高精度测量机器人,能根据棱镜距离自动切换FineLock与AutoLock功能,细致采集隧道沉降、断面收敛等关键数据。针对网络不稳定问题,系统配备带离线缓存功能的监测终端,网络恢复后数据自动回传云平台,再通过COSA平差计算模型消除误差,确保数据真实准确。方案还将天窗点拆分为小时级目标节点,在工期紧张的情况下高效完成134个断面、670个监测点的布设,实现隧...

  • 广州监测硬件哪家好

    地铁隧道内环境复杂,墙体屏蔽、设备干扰等因素导致网络信号不稳定,4G、有线网络等单一传输方式易出现中断,造成监测数据传输受阻,影响地铁安全监测。武汉岩石科技通过监测设备的三网自动切换功能,保障数据传输不中断。方案中,监测边缘网关支持移动网络与有线网络接入,具备三网自动切换能力:当某一网络信号弱或中断时,网关会自动检测网络状态,并快速切换至其他可用网络,整个切换过程无需人工干预,耗时短,不影响数据实时传输。同时,网关具备数据智能缓存保护机制,若所有网络均暂时中断,数据会暂存至网关内部存储模块,待任一网络恢复后,自动将缓存数据补传至云平台,确保数据不丢失。例如,某地铁隧道某区段4G信号因设备干扰中...

  • 广东水电半自动化测量

    武汉岩石科技的MR5000监测型北斗接收机,能实现矿山边坡毫米级精度监测,细致捕捉因采矿作业导致的微小变形,避免错过隐患信号。矿山边坡地质条件随采矿动态变化,且范围大、变形可能微小,传统设备难以细致捕捉。该接收机支持北斗高精度定位技术,可采集并回传高精度地表位移、加速度和倾角观测值,结合基准站与移动站的差分技术,监测精度可达毫米级——即便边坡出现微小变形,也能准确识别。接收机还具备自动切换工作模式的功能:边坡变形活跃期自动加密监测频次,稳定期则降低频次,兼顾监测效率与细致度。此外,接收机具备IP68级防水防尘性能,工作温度覆盖-30℃到65℃且抗冷凝,能适应矿山粉尘多、气候多变的环境。搭配岩石...

  • 智能在线监测设备厂家

    武汉岩石科技的太阳能+蓄电池供电方案,能为高速公路边坡监测设备提供稳定持续的电力支持,解决郊外市电覆盖难、传统供电易因天气断电的问题。方案选用高效太阳能电池板,根据边坡监测设备的功耗需求配置合适功率——阳光充足时,太阳能电池板既能为设备供电,又能为蓄电池充电;遇到阴雨天气、夜间或光照不足的情况,高容量、长寿命的蓄电池会自动切换为供电模式,保障设备24小时正常运行。同时,供电系统具备智能充放电保护功能,避免蓄电池过充过放,延长使用寿命。这种供电方式无需依赖市电,安装灵活,能适应高速公路边坡的野外环境,彻底解决供电不稳定导致的监测中断问题,为边坡监测的连续性、数据的完整性提供可靠保障。大跨度桥梁监...

  • 监测设备价格

    武汉岩石科技的监测方案,能让桥梁BIM模型与监测数据打破单独壁垒、实现深度联动,充分释放数字化优势。要知道,BIM模型虽能直观展示桥梁结构,但传统模式下与监测数据脱节,难以发挥实效。该方案中,监测系统可直接对接BIM模型,将实时采集的监测数据关联到模型对应部位——管理人员查看BIM模型时,点击任意构件就能调取实时数据与历史变化趋势,清晰掌握桥梁结构健康状态。同时,系统嵌入WEBCAD,详细呈现监测点布设信息且支持在线编辑,一旦某监测点数据异常触发预警,该点会在BIM模型与WEBCAD中高亮显示,快速定位隐患位置。此外,方案还能对接第三方系统,整合监测数据与桥梁日常巡检、维修保养记录,形成完整数...

  • 广州高速公路边坡智能监测vs传统设备

    桥梁健康BCI评估是判断桥梁结构安全状态的重要依据,但传统评估需人工收集监测数据、查阅规范、计算分析,流程复杂、耗时久,且易受人为因素影响。武汉岩石科技的监测系统,能依据现行规范自动生成BCI评估报告,让桥梁健康BCI评估高效落地。系统内置多套桥梁养护技术规范和监测规范,在采集桥梁监测数据后,平台会自动提取评估所需的关键指标,按照BCI评估标准进行数据处理与计算,例如根据桥梁结构损伤程度、变形量、功能适应性等指标,确定各评估项的得分。随后,系统根据得分自动确定桥梁BCI等级,并生成详细的评估报告,报告中包含监测数据来源、评估过程、得分明细、等级判定依据及养护建议。评估报告可直接在线查看或下载,...

  • 深基坑安全监测技术价位

    武汉岩石科技的一站式监测方案,能实现水利水电大坝监测的数据闭环管理,大幅减轻传统运维中人力投入大、数据难整合的管理压力。大坝体量庞大、运行环境复杂,需监测坝体沉降、渗压、库水位等多项指标,该方案涵盖从人工监测、半自动化到全自动化的全流程服务,在大坝取水口、溢洪道设置参考站,坝体上每隔500米左右架设监测站,通过GNSS自动化监测系统采集坝体的位移数据,再搭配渗压计、雨量计等监测渗压、库水位等指标。系统采用三层架构,所有数据统一上传至云平台,支持多端访问与权限分级管控,能满足项目级与集团级管理需求。云平台可自动分析数据、生成成果报告,当监测数据异常时,通过多渠道推送预警信息,同时方案还能对接全省...

  • 武汉铁塔监测硬件

    为解决水电站多建于偏远山区、通信信号弱或无覆盖导致监测数据难实时传输的问题,武汉岩石科技采用多通讯方式结合的设计,确保数据传输顺畅。方案关键设备MR5000监测型北斗接收机,支持4G、蓝牙、Lora电台、Wi-Fi等多种通讯方式:技术团队会根据水电站现场通信条件灵活选择——有4G信号区域优先用4G传输,信号弱的区域用Lora电台组网传输,近距离设备间可通过蓝牙或Wi-Fi传输。同时,接收机支持前后端解算,即便部分区域通讯暂时中断,也能先存储数据,待通讯恢复后补传,确保数据不丢失。这种多通讯方式的冗余设计,彻底解决了水电站通信覆盖差的问题,让渗压、库水位等监测数据能实时上传至云平台,管理人员通过...

  • 宁夏数据采集定制

    武汉岩石科技将AI技术融入水库雨水情测报系统,推动测报工作从“被动响应”转向“主动预测”,大幅提升预警准确度。传统水库雨水情测报依赖人工记录降雨量、库水位,预警只依据固定阈值,无法结合历史数据与实时环境判断风险,智能化程度低,预警准确度差。升级后的系统通过云平台收集水库长期的雨水情数据、气象数据及坝体监测数据,利用AI算法进行深度分析:一方面,AI模型学习历史降雨-水位变化规律,结合实时降雨量,预测未来几小时或几天的库水位变化趋势,提前判断是否可能超警戒水位;另一方面,模型关联雨水情数据与坝体渗压、位移数据,分析降雨对坝体安全的影响,比如判断某一降雨量下坝体渗压是否会超出安全范围。当AI模型预...

  • 河道水位监测系统维修

    针对古建筑边坡多位于山区、气候复杂、地形植被易干扰监测数据的问题,武汉岩石科技的多源数据融合分析方案,能有效排除干扰,细致预判边坡风险。方案中,监测系统不但布设阵列位移计监测边坡微小位移,还会安装气象传感器、渗压计、土壤墒情传感器,采集多维度数据。技术人员在布设传感器时,会特意避开干扰区域——比如气象传感器选在代表性地带,远离建筑物阴影区与气流异常区;渗压计则根据地质勘探数据确定安装深度,避开岩石层与易塌陷土壤,减少环境对数据的影响。后续,云平台通过数据建模与智能分析系统,剖析气象、渗压、位移数据间的动态关系,建立风险预警模型:例如将降雨量数据与边坡位移数据关联,分析降雨对边坡稳定性的影响,而...

  • 深基坑安全监测软件的发展

    武汉岩石科技的半自动化监测方案,很好地平衡了既有铁路、公路线路改造中监测与运输的关系——既要监测轨道沉降、路基稳定性等指标,又要避免影响正常运输。方案的关键设备QimHand监测数据采集器,基于安卓平台开发,支持全站仪、电子水准仪等主流监测设备数据采集,还能采集360全景影像,实现监测数据即采即传。工作人员携带采集器在线路间隙开展监测,无需长时间占用线路,不会对运输造成影响。采集器还配备防掉电数据安全保护功能,即便完全掉电,数据也不会丢失,保障监测连续性。数据上传至岩石云平台后,可进行自动化处理与分析,生成便捷的报表,管理人员通过平台就能掌握线路变形情况。该方案兼顾了人工操作的灵活性与自动化数...

  • 天津隧道监测设备

    矿山边坡预警阈值设定直接影响预警准确性,若只依据行业规范设定固定阈值,未考虑矿山自身地质条件与历史变形情况,易出现误预警或漏预警。武汉岩石科技结合《露天矿边坡工程监测规范》与矿山历史监测数据,采用分级管控方式设定预警阈值,提升预警准确性。首先,技术团队依据《露天矿边坡工程监测规范》,确定预警阈值的基础范围;随后,收集该矿山至少1-2年的历史监测数据,分析边坡在不同地质条件、采矿作业强度下的变形规律,对基础阈值进行调整:例如某矿山边坡历史数据显示,累计位移达到120mm时才出现明显风险,可将蓝色预警阈值调整为120mm,避免误预警;若某区域边坡地质条件差,历史上累计位移130mm时发生过小滑坡,...

  • 安徽高铁监测设备

    高铁接触网立柱沿线路分布,数量多且高度较高,传统监测多采用单点监测方式,难以充分覆盖立柱的倾斜、沉降等变化,且部分区域因线路遮挡无法布设测站,监测盲区多,难以保障接触网安全。武汉岩石科技的多测站联合监测方案,能充分覆盖接触网立柱关键区域,解决监测难题。方案中,技术团队在高铁线路两侧合适位置布设多个测站,每个测站配备测量机器人,通过自由设站的方式,实现对周边多个接触网立柱的同时监测。测站布设遵循“无盲区、全覆盖”原则,根据立柱分布密度与线路地形,合理规划测站间距,确保每根立柱至少能被两个测站监测到,通过数据互校提升精度。监测内容涵盖立柱倾斜、基础沉降等关键指标,测量机器人自动瞄准立柱上的监测棱镜...

  • 陕西文物半自动化测量

    古建筑多位于温差较大的区域,温度变化易导致监测设备出现精度下降或数据漂移,影响监测准确性。武汉岩石科技选用高精度阵列位移计,并搭配抗干扰措施,有效抵御温差影响,保证监测数据可靠。该阵列位移计采用高精度传感元件,搭配激光测距仪对位移数据进行多次验证与校正,进一步排除温差干扰,例如当温度升高导致设备本身热胀冷缩时,传感器会修正测量值,避免温度因素引发的数据偏差。在设备安装时,技术团队会对安装区域进行加固处理,减少因温度变化导致土壤沉降或滑移对设备的二次影响,例如在位移计周边采用混凝土固定,确保设备安装基准稳定。同时,系统会对位移数据进行多次验证与校正,结合激光测距仪等其他设备的测量数据,交叉比对位...

  • 辽宁水利监测软件

    为解决水电站多建于偏远山区、通信信号弱或无覆盖导致监测数据难实时传输的问题,武汉岩石科技采用多通讯方式结合的设计,确保数据传输顺畅。方案关键设备MR5000监测型北斗接收机,支持4G、蓝牙、Lora电台、Wi-Fi等多种通讯方式:技术团队会根据水电站现场通信条件灵活选择——有4G信号区域优先用4G传输,信号弱的区域用Lora电台组网传输,近距离设备间可通过蓝牙或Wi-Fi传输。同时,接收机支持前后端解算,即便部分区域通讯暂时中断,也能先存储数据,待通讯恢复后补传,确保数据不丢失。这种多通讯方式的冗余设计,彻底解决了水电站通信覆盖差的问题,让渗压、库水位等监测数据能实时上传至云平台,管理人员通过...

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