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Connaissances produit
Temps:2026-01-23 11:19:04 Popularité:31
Les données hydrologiques des rivières constituent la base fondamentale pour la gestion des crues, la prévision des inondations, la navigation fluviale et l’exploitation des réservoirs. Avec l’augmentation des événements météorologiques extrêmes, les méthodes traditionnelles d’observation manuelle ne répondent plus aux exigences de réactivité, de continuité et de sécurité. Le surveilleur de pluie et de niveau d’eau NiuBoL réalise une surveillance synchronisée « pluie-niveau d’eau » grâce à une collecte automatisée et une transmission à distance, aidant les gestionnaires à capturer rapidement les processus pluviométriques et les réponses du niveau d’eau, à prévoir à l’avance les caractéristiques de la crue maximale, l’ampleur du volume de crue et les zones à risque, offrant ainsi une base fiable pour l’évacuation des populations, les décisions de secours d’urgence et la gestion des ouvrages.

L’appareil adopte un boîtier de protection extérieur intégré, avec un indice de protection IP65/IP67 (selon la configuration), capable de résister à des environnements complexes tels que pluie, neige, poussière, températures élevées ou basses. Il supporte l’alimentation solaire + batterie (panneau solaire 60 W, capacité batterie 30 Ah), combinée à une conception basse consommation, adaptée à un fonctionnement stable à long terme dans des zones reculées sans électricité secteur. La partie pluviométrique utilise le principe classique du godet basculant, tandis que la partie niveau d’eau emploie un radar planaire en bande K pour une mesure sans contact, évitant les interférences dues aux sédiments, objets flottants, polluants, etc.
| Nom du paramètre | Détails de la spécification |
|---|---|
| Diamètre de captage | Φ200 ± 0,6 mm |
| Plage de mesure (intensité de pluie) | 0~4 mm/min (intensité maximale admissible 8 mm/min) |
| Résolution | 0,2 mm (correspondant à 6,28 ml) |
| Précision | ±4 % (essai statique en intérieur, à une intensité de 2 mm/min) |
| Forme de sortie | Signal à contact reed, tension 0~2,5 V / 0~5 V, RS485, 4-20 mA |
| Mode d’alimentation | DC 5 V ou DC 12 V-24 V |
| Température de fonctionnement | 0~50 °C |
| Température de stockage | -40 °C ~ 80 °C |
| Longueur du câble de l’instrument | Standard 5 mètres (personnalisable) |
Le godet basculant adopte une conception de moulage par injection haute précision + roulement antirouille, avec une faible intensité de pluie de démarrage et un basculement fluide, conforme aux normes SL61-2003 « Spécification du système de télétransmission hydrologique automatique », GB11832-89 « Pluviomètre à godet basculant » et autres.

| Nom du paramètre | Détails de la spécification |
|---|---|
| Principe de mesure | Onde continue à modulation de fréquence FMCW (bande K, 24~24,25 GHz) |
| Portée | 0,3~30 m (extensible en option à 50 m ou 70 m) |
| Précision | ±3 mm ~ ±1 cm (selon la portée et les conditions d’installation) |
| Résolution | 1 mm |
| Angle du faisceau d’antenne | Niveau d’eau : env. 11°×11° ; Vitesse d’écoulement : env. 14°×32° (si intégré) |
| Fréquence d’émission | 24,000~24,250 GHz |
| Capacité anti-interférences | Non affecté par la température, l’humidité, la vapeur d’eau, les sédiments, les objets flottants, les polluants |
| Interface de sortie | RS485 (Modbus RTU), 4-20 mA, etc. |
| Indice de protection | IP67 |
La sonde radar est installée au-dessus de la berge ou sur un pont, mesurant sans contact la distance jusqu’à la surface de l’eau et la convertissant en valeur de niveau d’eau. Les algorithmes intégrés compensent les interférences atmosphériques et supportent le calcul de débit (nécessite combinaison avec les paramètres de section de la rivière).

La fréquence d’acquisition peut être réglée de 1 à 60 minutes, avec support du cache local (re-transmission automatique après coupure réseau). Les données sont transmises via GPRS/4G/5G sans fil, RS485/RS232 filaire ou Ethernet. La plateforme cloud supporte :
Histogramme de pluie en temps réel, courbe de processus de niveau d’eau, comparaison multi-stations
Consultation des données historiques, export Excel/CSV
Alarmes par seuil (SMS, email, WeChat)
Protocole Modbus RTU/TCP, intégration facile avec SCADA hydrologique ou systèmes tiers
Possibilité d’intégrer en option des paramètres météorologiques tels que vitesse et direction du vent, température et humidité, pour réaliser une petite station hydrologique et météorologique.

Le processus d’installation est simple :
Choisir une position ouverte et sans obstacle pour fixer le support ;
Placer le pluviomètre dans un endroit de niveau, sans perturbation par le vent, avec la sonde radar dirigée verticalement vers la surface de l’eau ;
Connecter le panneau solaire, la batterie et le module de communication ;
Après mise sous tension, effectuer la calibration et la mise en réseau via APP/ordinateur.
Faibles exigences de maintenance : nettoyer le godet basculant tous les 1~2 ans, la sonde radar est quasiment sans entretien. Le système intègre un autodiagnostic et envoie automatiquement des rappels en cas d’anomalie.
Ravins à crues soudaines et rivières petites/moyennes : alerte couplée pluie-niveau d’eau, émission d’alertes de risque d’inondation plusieurs heures à l’avance.
Gestion des apports aux réservoirs : mesure précise du volume entrant, optimisation de l’équilibre stockage/décharge.
Voies navigables et districts d’irrigation : les données de niveau d’eau guident la profondeur de navigation et la libération d’eau d’irrigation.
Prévention des catastrophes agricoles : fourniture de la répartition régionale des pluies, soutien à l’irrigation de précision et à la réduction des risques.
Dans de nombreux projets réels, ce système a capturé avec succès plusieurs processus de fortes pluies soudaines, fournissant des données clés pour le contrôle des crues à la base.

Q1. Le pluviomètre à godet basculant peut-il mesurer la neige ou les précipitations solides ?
Le type standard est adapté aux pluies liquides ; dans les régions du nord, des pluviomètres chauffants ou à pesée peuvent être sélectionnés en complément.
Q2. Quelle est la précision du jauge radar de niveau d’eau par temps de brouillard ou de vent fort ?
Le radar en bande K résiste fortement aux interférences atmosphériques, avec algorithmes de compensation intégrés ; brouillard, pluie et vent ont un impact minimal, maintenant une précision de l’ordre du millimètre.
Q3. Comment garantir l’alimentation dans les zones montagneuses reculées ?
Combinaison 60 W solaire + batterie 30 Ah, conception basse consommation, peut supporter un fonctionnement continu pendant plus de 7~10 jours par temps pluvieux.
Q4. Le risque de perte de données est-il élevé ?
Supporte le stockage local + reprise après interruption ; recharge automatiquement après rétablissement du réseau pour garantir l’intégrité.
Q5. Peut-on étendre à la mesure de débit ou d’autres paramètres ?
Oui, intégration possible d’un module de calcul de débit, capteurs de vitesse/direction du vent, température/humidité, etc., via bus RS485.
Q6. Comment vérifier la précision de l’appareil ?
Pluie : utiliser une éprouvette étalon pour vérification par injection d’eau statique ; Niveau d’eau : comparaison avec une échelle limnimétrique manuelle ou un repère, le système enregistre les logs de calibration.

Le surveilleur de pluie et de niveau d’eau NiuBoL, avec une technologie mature de pluviomètre à godet basculant et une mesure de niveau d’eau radar sans contact, combinée à l’alimentation solaire, la transmission à distance et une conception à faible maintenance, offre une solution efficace et fiable pour la surveillance hydrologique des rivières. Dans le contexte du changement climatique, le rôle de soutien des données hydrologiques dans la prévention des catastrophes et la gestion des ressources devient de plus en plus important. Choisir un tel appareil bien équilibré et déployable de manière flexible peut améliorer significativement la réactivité du suivi et la scientificité des décisions. Si vous planifiez des projets de surveillance de rivières, de réservoirs ou de contrôle des crues, NiuBoL peut fournir des solutions personnalisées et un accompagnement sur site pour contribuer ensemble à la sécurité de l’eau et au développement durable.
Suivant:Système de surveillance du débit à canal ouvert NiuBoL : analyse technique et mise en pratique
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