KR100802162B1 - 하천수위 및 유속 모니터링시스템 - Google Patents

하천수위 및 유속 모니터링시스템 Download PDF

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KR100802162B1
KR100802162B1 KR1020060094140A KR20060094140A KR100802162B1 KR 100802162 B1 KR100802162 B1 KR 100802162B1 KR 1020060094140 A KR1020060094140 A KR 1020060094140A KR 20060094140 A KR20060094140 A KR 20060094140A KR 100802162 B1 KR100802162 B1 KR 100802162B1
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원용천
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Abstract

본 발명은 하천수위 및 유속 모니터링시스템에 관한 것으로서, 특히 저면에 복수의 바퀴가 부착되는 베이스 패널과; 상기 베이스 패널 상면에 수직으로 고정되도록 저면에 체결 패널이 형성되고, 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되는 고정빔과; 상기 고정빔에 볼트에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되는 연결빔과; 상기 연결빔에 볼트에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되고, 상단에 힌지턱이 돌출 형성되는 유속 센서 고정빔과; 원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 상기 유속 센서 고정빔의 힌지턱에 볼트에 의해 회동 가능하도록 체결되는 유속 센서 고정 밴드와; 상기 유속 센서 고정 밴드에 체결되는 하천 유속 측정 센서; 및 상기 베이스 패널의 상면에 고정 설치되어 상기 하천 유속 측정 센서로부터 측정된 하천 유속을 수신받아 이를 저장하고, 저장된 데이터를 외부로 전송하는 컨트롤 박스를 포함함으로써 상기와 같은 본 발명에 따르면 하천의 수위·유속을 장기간 모니터링 및 이동하면서 데이터를 수집할 수 있도록 센서를 용이하게 설치할 수 있을 뿐만 아니라, 데이터저장 및 데이터전송, 전원공급을 일체형으로 하여 원격으로 자료를 얻을 수 있다.
하천, 수위, 유속, 원격, 모니터링

Description

하천수위 및 유속 모니터링시스템{(Stream stage-velocity monitoring system)}
도 1은 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 분해 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 측면도,
도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 다른 실시예에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 측면도,
도 4는 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 블록도,
도 5a 및 도 5b는 고정식으로 제주도 외도천의 정수장내에 본 발명에 따른 하천 유속 모니터링시스템을 설치한 상태를 촬영한 사진,
도 6은 대전 한국지질자원연구원에서 고정식으로 제주도 외도천의 정수장내에 설치된 하천 유속 모니터링시스템을 통해 원격으로 수신하여 얻어진 자료를 나타내고 그래프.
<도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>
101 : 볼트공 103 : 볼트
110 : 베이스 패널 120 : 고정빔
130 : 연결빔 140 : 유속 센서 고정빔
150 : 유속 센서 고정 밴드 160 : 하천 유속 측정 센서
170 : 보조 지지대 180 : 수위 센서 고정빔
190 : 수위 센서 고정 밴드 200 : 하천 수위 측정 센서
210 : 컨트롤 박스
본 발명은 하천수위 및 유속 모니터링시스템에 관한 것으로서, 상세하게는 하천의 수위·유속을 장기간 모니터링 및 이동하면서 데이터를 수집할 수 있도록 센서를 이동식, 고정식으로 용이하게 설치할 수 있는 하천수위 및 유속 모니터링시스템에 관한 것이다.
일반적으로 하천의 유량을 측정하는 방법으로는 웨어가 설치되어 않는 하천의 경우 전자파 유속계, 또는 프로펠라형 유속계를 물속에 가져가서 직접 유속과 수위를 관측하여 하천의 단면적과 평균유속을 곱하는 방식의 단면적법이 가장 기본적이다. 즉 하천의 단면적을 알면 거기에 평균유속을 곱하여 유량을 환산하는 것이다. 유속계의 종류는 프로펠라유속계, 전자파유속계, 초음파유속계 등 여러 종류가 있지만 이들은 흐르는 물에 직접 담그고, 측정하는 접촉식 유속계 이다. 반면, 표면파 유속계는 물과 직접 접촉하지 않고서도 유속을 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 기울어지는 각도를 조절함으로서, 비접촉식으로 수위를 모니터링할 수 있는 장점이 있다.
표면파 유속계는 전자파 또는 레이다의 도플러 효과를 이용하여 하천의 유속을 물과 접촉하지 않고서도 측정할 수 있게 고안된 제품으로서, 기존유속계로서는 측정하기 어려운 홍수 유속을 측정할 수 있는 장비이다. 도플러효과는 운동하는 물체에 의하여 산란된 전자파 또는 레이다의 주파수가 변하게 되는 현상으로, 이 효과를 이용하여 불규칙한 파동을 갖는 수표면위에 전파를 발사하여 반사되는 신호의 주파수를 수신 및 산정하여 표면 유속을 아래의 수학식 1과 같이 측정한다.
Figure 112006070361715-pat00001
여기에서, fd : 도플러 주파수, v :물체의 속도, λ :전파의 파장, θ :물체의 속도방향과 전파의 진행방향이 이루어지는 각도를 나타낸다.
동작원리를 살펴보면, 전자파의 직선적으로 전파되는 특성이 있어 물과 같은 유동체로부터 반사 될 때, 일부는 물 표면에서 반사되어 지고 일부는 굴절되어 진다. 또한 물표면이 이동할 때, 유속은 반사파의 도플러 효과를 이용하여 측정된다.
도플러 효과로 인하여 물 표면으로 발사된 주파수 신호와 물표면의 이동에 의하여 수신되는 주파수 신호와의 변수 즉 물 표면이 이루는 각(θ), 이동하는 물 표면의 속도(v), 도플러 주파수(fd)로 산출한다.
유속과는 별도로 물체의 유속방향과 전파의 진행방향이 이루어지는 각도가 90°일 경우에는 도플러 주파수가 "0"이 되어 유속측정이 불가능하다.
반면에, 전자파나 레이다가 물표면을 반사해 들어오는 신호를 받아 시간을 측정할 수 있으므로, 미리 관측센서와 하천바닥을 미리 측량해 놓게 되면 연속적인 수위변동자료를 획득할 수 있다.
전자파 표면 유속계에 대한 알려진 기술은 국내 특허 제10-1996-0002393호(명칭: 전자파 표면 유속계, 1999.03.31 등록), 제10-2001-0076943호(명칭: 실시간 홍수유량측정시템, 2003.10.16 등록) 및 제20-2001-0037689호(명칭; 실시간 홍수유량측정시스템, 2002.03.28 등록)가 있다.
그러나, 모두 수자원공사에서 개발한 전자파 표면 유속계를 이용한 것들로서 수위와 유속을 동시에 측정할 수 있기 위해서는 수위를 모니터링 할 수 있는 다른 센서를 필요로 하고, 설치 및 데이터 처리도 일반 업체가 담당하기에는 어려운 부분이 많다. 또한, 한곳에 설치를 하고 지속적으로 관측하는 것이 아닌, 여러 곳에서 일을 수행해야만 하는 기반설비를 갖추기 어려운 업체에 있어서, 장비의 이동과 설치, 자료전송 등의 기반설비를 갖추기 어려운 업체에서는 활용이 잘 되지 못하는 형편인 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 하천의 수위·유속을 장기간 모니터링 및 이동하면서 데이터를 수집할 수 있도록 센서를 용이하게 설치할 수 있을 뿐만 아니라, 데이터저장 및 데이터전송, 전원공급을 일체형으로 하여 원격으로 자료를 얻을 수 있는 하천수위 및 유속 모니터링시스템을 제공하도록 하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은,
저면에 복수의 바퀴가 부착되는 베이스 패널과; 상기 베이스 패널 상면에 수직으로 고정되도록 저면에 체결 패널이 형성되고, 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되는 고정빔과; 상기 고정빔에 볼트에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되는 연결빔과; 상기 연결빔에 볼트에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되고, 상단에 힌지턱이 돌출 형성되는 유속 센서 고정빔과; 원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 상기 유속 센서 고정빔의 힌지턱에 볼트에 의해 회동 가능하도록 체결되는 유속 센서 고정 밴드와; 상기 유속 센서 고정 밴드에 체결되는 하천 유속 측정 센서; 및 상기 베이스 패널의 상면에 고정 설치되어 상기 하천 유속 측정 센서로부터 측정된 하천 유속을 수신받아 이를 저장하고, 저장된 데이터를 외부로 전송하는 컨트롤 박스를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기에서, 상기 고정빔에는 이에 볼트에 의해 수평으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되고, 일측단에 힌지턱이 돌출 형성되는 수위 센서 고정빔과; 원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 상기 수위 센서 고정빔의 힌지턱에 볼트에 의해 회동 가능하도록 체결되는 수위 센서 고정 밴드; 및 상기 수위 센서 고정 밴드에 체결되는 하천 수위 측정 센서를 더 구비한다.
여기에서 또한, 상기 연결빔과, 유속 센서 고정빔에는 상기 하천 유속 측정 센서가 상기 유속 센서 고정 밴드에 의해 고정시 상기 하천 유속 측정 센서를 고정시키도록 보조 지지대가 더 부착된다.
여기에서 또, 상기 하천 유속 측정 센서 및 하천 수위 측정 센서는 20~30㎓의 마이크로웨이브를 송수신하여 하천 유속 및 수위를 측정한다.
여기에서 또, 상기 하천 유속 측정 센서는 30~45°의 하향 경사를 갖으며 설치되고, 상기 하천 수위 측정 센서는, 90°의 하향 경사를 갖으며 설치된다.
여기에서 또, 상기 컨트롤 박스는 각 구성부로 전원을 공급하는 배터리와; 상기 하천 유속 측정 센서 및 하천 수위 측정 센서로부터 수신되는 신호를 저장하는 데이터 저장장치; 및 상기 데이터 저장장치에 저장된 데이터를 외부로 유무선 통신을 통해 전송하는 모뎀을 포함한다.
여기에서 또, 상기 배터리는 솔라 패널과 연결되어 상기 솔라 패널로부터 공급되는 전원에 의해 충전된다.
이하, 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 측면도이며, 도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 다른 실시예에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 측면도이고, 도 4는 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 1 및 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템(100)은, 베이스 패널(110)과, 고정빔(120)과, 연결빔(130)과, 유속 센서 고정빔(140)과, 유속 센서 고정 밴드(150)와, 하천 유속 측정 센서(160)와, 보조 지지대(170)와, 수위 센서 고정빔(180)과, 수위 센서 고정 밴드(190)와, 하천 수위 측정 센서(200)와, 컨트롤 박스(210)로 구성된다.
먼저, 베이스 패널(110)은 사각형의 프레임(111)의 저면에 복수의 바퀴(113)가 부착되고, 내측에 복수의 볼트공(101)이 형성된 결합 프레임(115)으로 이루어진다.
그리고, 고정빔(120)은 "L"자 형태로 절곡되어 베이스 패널(110) 상면에 수직으로 고정되도록 저면에 체결 패널(121)이 형성되고, 복수의 볼트공(101)이 길이 방향 일정 간격으로 설치된다.
또한, 연결빔(130)은 "L"자 형태로 절곡되어 고정빔(120)에 볼트(103)에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공(101)이 길이 방향 일정 간격으로 설치된다. 여기에서, 연결빔(130)은 높이에 따라 연결하는 개수를 선택하여 연결할 수도 있 다.
또, 유속 센서 고정빔(140)은 "L"자 형태로 절곡되어 연결빔(130)에 볼트(103)에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공(101)이 길이 방향 일정 간격으로 설치되고, 상단에 제 1힌지턱(141)이 돌출 형성된다.
한편, 유속 센서 고정 밴드(150)는 원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 유속 센서 고정빔(140)의 제 1힌지턱(141)에 볼트(103)에 의해 회동 가능하도록 체결된다.
그리고, 하천 유속 측정 센서(160)는 유속 센서 고정 밴드(150)에 의해 30~45°의 하향 경사를 갖으며 설치된다. 여기에서, 하천 유속 측정 센서(160)는 OTT Messtechnik사에서 상업용으로 판매하고 있는 Kalesto 제품으로 24,125GHz의 마이크로웨이브를 송수신하는 센서로서, 관측범위는 수위는 1.5~30m이고, 정확도는 ±1cm, 해상도는 1mm이며, 유속의 경우는 관측범위 0.5~4 m/sec, 해상도는 0.001 m/sec이고, 유속측정을 위한 수직각은 30~60˚ 사이에서 가능하다.
또한, 보조 지지대(170)는 "V"자 형태로 절곡되고, 하단에 수직면이 형성되며, 양단에 볼트공(101)이 각각 형성되어 하천 유속 측정 센서(160)가 하천 유속 센서 고정 밴드(150)에 의해 고정시 하천 유속 측정 센서(160)를 고정시키도록 유속 센서 고정빔(140)에 일측이 볼트(103)로 고정 설치되고, 하천 유속 측정 센서(160)에 타측이 결합 설치된다.
또, 수위 센서 고정빔(180)은 "L"자 형태로 절곡되어 고정빔(120)에 볼트(103)에 의해 수평으로 연결되도록 복수의 볼트공(101)이 길이 방향 일정 간격으 로 설치되고, 일측단에 제 2힌지턱(181)이 돌출 형성된다. 여기에서, 수위 센서 고정빔(180)은 길이에 따라 연결하는 개수를 선택하여 연결할 수도 있다.
한편, 수위 센서 고정 밴드(190)는 유속 센서 고정 밴드(150)와 동일 형태인 원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 수위 센서 고정빔(180)의 제 2힌지턱(181)에 볼트(103)에 의해 회동 가능하도록 체결된다.
그리고, 하천 수위 측정 센서(200)는 수위 센서 고정 밴드(190)에 의해 90°의 하향 경사를 갖으며 설치된다. 여기에서, 하천 수위 측정 센서(200)는 OTT Messtechnik사에서 상업용으로 판매하고 있는 Kalesto 제품으로 24,125GHz의 마이크로웨이브를 송수신하는 센서로서, 관측범위는 수위는 1.5~30m이고, 정확도는 ±1cm, 해상도는 1mm이며, 유속의 경우는 관측범위 0.5~4 m/sec, 해상도는 0.001 m/sec이고, 유속측정을 위한 수직각은 30~60˚사이에서 가능하다.
또한, 컨트롤 박스(210)는 도 4에 도시된 바와 같이 각 구성부로 전원을 공급하는 배터리(211)와, 하천 유속 측정 센서(160) 및 하천 수위 측정 센서(200)로부터 수신되는 신호를 저장하는 데이터 저장장치(213)와, 데이터 저장장치(213)에 저장된 데이터를 외부로 유무선 통신을 통해 전송하는 모뎀(215)으로 구성된다. 여기에서, 배터리(211)는 솔라 패널(217)과 연결되어 솔라 패널(217)로부터 공급되는 전원에 의해 충전된다. 여기에서 또한, 컨트롤 박스(210)는 데이터 저장(Logosens) 및 모뎀(T100 modem)을 포함하고 있는 컨트롤 박스이고, 데이터 저장장치(213)로는 OTT Messtechnik사에서 제공하는 Logosens를 사용하였고, 8채널, 16채널을 가지고 있으므로 센서를 더 확장할 수 있는 여력을 가지고 있다고 할 수 있다. 모뎀(215) 은 T100모뎀을 사용하였으며, 이미 Logosens와 호환성은 입증되어 있는 상태이다.
한편, 본 발명에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템은 도 3a에 도시된 바와 같이 유속 측정 전용으로만 사용할 수도 있고, 도 3b에 도시된 바와 같이 수위 측정 전용으로만 사용할 수도 있으며, 도 3c에 도시된 바와 같이 고정빔을 지면에 고정 설치하여 사용할 수도 있는 데, 이때, 배터리에 솔라 패널을 연결하여 상시 전원을 공급할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 하천수위 및 유속 모니터링시스템의 작용을 도 1 내지 도 6을 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 5a 및 도 5b는 고정식으로 제주도 외도천의 정수장내에 본 발명에 따른 하천 유속 모니터링시스템을 설치한 상태를 촬영한 사진이고, 도 6은 대전 한국지질자원연구원에서 고정식으로 제주도 외도천의 정수장내에 설치된 하천 유속 모니터링시스템을 통해 원격으로 수신하여 얻어진 자료를 나타내고 그래프이다. 도 5a 및 도 5b에서 도면상 ①은 하천 유속 측정 센서(160)이고, ②는 컨트롤 박스(210)이며, ③은 지면 내에 설치된 배터리(211)이고, ④는 지면에 볼트에 의해 고정된 고정빔(120)이며, ⑤는 솔라 패널(217)을 나타낸다.
본 실시예는 제주도 외도천의 정수장내에 고정식으로 본 발명에 따른 하천 유속 모니터링시스템을 설치하고, 솔라 판넬(217)과 배터리(211)를 상호 보완적인 전원공급부로 하여 하천의 유속을 측정할 수 있도록 만든 것이다. 모뎀(213)과 데이터 저장장치(215)는 하천 유속 측정 센서(160)와 배터리(211)와 연결되어 있고, 현장에서 직접자료를 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 원격으로 자료를 받을 수 있다. 한편, 하천 수위 측정 센서(200)를 부가하고자 하는 경우 고정빔(120)에 수위 센서 고정빔(180)과 수위 센서 고정 밴드(190)를 이용하여 설치하면 된다.
상기와 같이 설치된 상태에서 전원을 공급하여 동작시키면 도 6에 도시된 바와 같이 원격지에서 하천 유속 및 수위를 수신하여 얻을 수 있는 데, 유속은 0에서 4m/sec의 범위에서 나타나고 있고, 표면 유속을 평균 유속으로 환산하게 되면 유량을 계산할 수 있게 된다. 자료의 지속적인 모니터링과 원격송수신이 성공적으로 이루어지고 있는 것을 알 수 있다.
따라서, 본 발명은 데이터 저장장치, 모뎀 및 배터리를 컨트롤 박스 형태로 일체형으로 제작하고, 기존의 상업용 제품인 하천 수위·유속 측정 센서를 프레임을 통해 탈부착 가능하도록 설치함으로써 설치와 이동을 간편하게 할 수 있다.
또한, 원격으로 데이터 저장과 센서를 제어할 수 있으므로 하천 수위·유속 모니터링의 인적, 비용적, 시간적으로 절약될 뿐만 아니라 안정적인 모니터링이 가능하다.
상기와 같이 구성되는 본 발명인 하천수위 및 유속 모니터링시스템에 따르면, 하천의 수위·유속을 장기간 모니터링 및 이동하면서 데이터를 수집할 수 있도록 센서를 용이하게 설치할 수 있을 뿐만 아니라, 데이터저장 및 데이터전송, 전원공급을 일체형으로 하여 원격으로 자료를 얻을 수 있도록 하는 이점이 있다.
본 발명은 다양하게 변형될 수 있고 여러 가지 형태를 취할 수 있으며 상기 발명의 상세한 설명에서는 그에 따른 특별한 실시 예에 대해서만 기술하였다. 하지 만 본 발명은 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (7)

  1. 저면에 복수의 바퀴가 부착되는 베이스 패널과;
    상기 베이스 패널 상면에 수직으로 고정되도록 저면에 체결 패널이 형성되고, 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되는 고정빔과;
    상기 고정빔에 볼트에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되는 연결빔과;
    상기 연결빔에 볼트에 의해 수직으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되고, 상단에 힌지턱이 돌출 형성되는 유속 센서 고정빔과;
    원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 상기 유속 센서 고정빔의 힌지턱에 볼트에 의해 회동 가능하도록 체결되는 유속 센서 고정 밴드와;
    상기 유속 센서 고정 밴드에 체결되는 하천 유속 측정 센서와;
    상기 고정빔에 볼트에 의해 수평으로 연결되도록 복수의 볼트공이 길이 방향 일정 간격으로 설치되고, 일측단에 힌지턱이 돌출 형성되는 수위 센서 고정빔과;
    원형으로 이루어지고, 내측면에 고무 코팅면이 형성되어 상기 수위 센서 고정빔의 힌지턱에 볼트에 의해 회동 가능하도록 체결되는 수위 센서 고정 밴드와;
    상기 수위 센서 고정 밴드에 체결되는 하천 수위 측정 센서; 및
    상기 베이스 패널의 상면에 고정 설치되어 상기 하천 유속 측정 센서와 상기 하천 수위 측정센서로부터 측정된 하천 유속과 하천 수위를 수신받아 이를 저장하고, 저장된 데이터를 외부로 전송하는 컨트롤 박스로 구성된 것을 특징으로 하는 하천수위 및 유속 모니터링 시스템.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 연결빔과, 유속 센서 고정빔에는,
    상기 하천 유속 측정 센서가 상기 유속 센서 고정 밴드에 의해 고정시 상기 하천 유속 측정 센서를 고정시키도록 보조 지지대가 더 부착되는 것을 특징으로 하는 하천수위 및 유속 모니터링시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 하천 유속 측정 센서 및 하천 수위 측정 센서는,
    20~30㎓의 마이크로웨이브를 송수신하여 하천 유속 및 수위를 측정하는 것을 특징으로 하는 하천수위 및 유속 모니터링시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 하천 유속 측정 센서는,
    30~45°의 하향 경사를 갖으며 설치되고,
    상기 하천 수위 측정 센서는,
    90°의 하향 경사를 갖으며 설치되는 것을 특징으로 하는 하천수위 및 유속 모니터링시스템.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 컨트롤 박스는,
    각 구성부로 전원을 공급하는 배터리와;
    상기 하천 유속 측정 센서 및 하천 수위 측정 센서로부터 수신되는 신호를 저장하는 데이터 저장장치; 및
    상기 데이터 저장장치에 저장된 데이터를 외부로 유무선 통신을 통해 전송하는 모뎀을 포함하는 것을 특징으로 하는 하천수위 및 유속 모니터링시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 배터리는,
    솔라 패널과 연결되어 상기 솔라 패널로부터 공급되는 전원에 의해 충전되는 것을 특징으로 하는 하천수위 및 유속 모니터링시스템.
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