[实用新型]一种双通道超高清输电线路智能遥测装置有效
申请号: | 201220360374.0 | 申请日: | 2012-07-20 |
公开(公告)号: | CN202696798U | 公开(公告)日: | 2013-01-23 |
发明(设计)人: | 张方 | 申请(专利权)人: | 西安英诺视通信息技术有限公司 |
主分类号: | H04N7/18 | 分类号: | H04N7/18;H04N7/22;H04N5/232 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 710065 陕西省西安市雁塔*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双通道 超高 输电 线路 智能 遥测 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种双通道超高清输电线路智能遥测装置,适用于电力输电线路的状态监测工作。
背景技术:
电力设施属于国家基础能源建设,具有举足轻重的作用,输电线路是电力建设的重要组成部分,输电线路运行状态的监测是输电线路稳定运行的重要参考指标,例如电力杆塔的微气象、杆塔倾斜、振动、导线温度、导线覆冰、现场监控画面或者视频,输电线路状态监测的数据采集精度和实时性对于预防、减小电力事故发生,维护我国国民经济稳定持续发展具有重要意义。当前的状态监测装置在拍摄现场监控面时,由于安装位置的原因,仅能得到部分现场监控场景,例如经常会拍到电力铁塔角钢遮挡后画面,造成监控死角的形成,这就造成一定的安全隐患,单通道相机无法避免这一问题,另外目前电力监控市场的监控镜头分辨率往往较低,支持1920*1080高清分辨率的镜头凤毛麟角,至于超高清分辨率的更是难寻踪影,图像分辨率降低会造成后期的目标识别、跟踪以及决策上的困难,误判概率的增加,难以起到辅助决策的作用。另外由于摄像镜头拍摄范围有限,很难得到监控现场的全景图像,更无法得到三维合成场景。而全景图像和三维合成图像可以以超高清、全角度、立体监测方式对电力输电线路进行监测,更全面、更真实,是一种高科技全新的监测体验,同时目前的太阳能光伏板表面容易积聚灰尘和污垢,6个月后效率损失可达40%。
发明内容:
为了克服传统的输电线路状态监测装置监控有死角、拍摄内容被铁塔角钢遮挡、分辨率较低、无法用于智能模式识别、监控不全面等缺点,本发明提供一种双通道超高清自适应传输的输电线路状态监测装置,该装置通过两路的超高清监控相机获得多角度超高清监控画面,以自适应传输模式发送到后台集控中心,利用后台集控中心的全景拼接技术和三维合成技术生成超高清全景拼接图像和三维立体场景,单晶硅太阳能材料采用纳米玻璃覆盖,具有自清洁功能,为输电线路状态监测市场提供一种超高清、全角度三维遥测产品。
本实用新型解决问题的方法是,该装置包括超高清传感器单元(1)、信号处理单元(2)、自适应多模传输单元(3)、纳米玻璃太阳能电池单元(4),超高清传感器单元(1)及自适应多模传输单元(3)分别与信号处理单元(2)连接,信号处理单元(2)接收超高清传感器单元(2)的视频或图像信号进行压缩处理,将压缩后的信号发送给自适应多模传输单元(3)传送到后台集控中心,纳米玻璃太阳能电池单元(4)分别与超高清传感器单元(1)、信号处理单元(2)、自适应多模传输单元(3)连接,提供电源供应。
而且。所述超高清传感器单元(1)包括两个超高清图像传感器及两个云镜控制系统,图像分辨率最高支持4096*4096,视频分辨率最高支持1920*1080,帧率20帧/秒,云镜控制系统控制分别控制两组镜头伸缩和云台左右旋转及上下俯仰运动,形成最佳拍摄视角,图像传感器与信号处理单元(2)的连接方式为GPIO接口,云镜控制系统与信号处理单元(2)的连接方式为RS485接口。
而且,所述自适应多模传输单元(3)包括光纤收发模块、3G传输模块以及5.8GWimax模块,光纤收发模块和5.8GWimax模块与信号处理单元(3)连接方式为RJ45接口,3G传输模块与信号处理单元的连接方式为USB接口,信号处理单元(2)自动监测可用的传输信道,并根据有效带宽、传输延迟、误码率等参数选择最佳传输通道。
而且,所述纳米玻璃太阳能电池单元(4)采用单晶硅,玻璃选用纳米玻璃,提高单晶硅的光电转换效率。
本实用新型的有益效果是:
(1)采用双通道模式,安装在同一水平线上,保证监控画面无死角,同时提供同一场景的两路画面,为后台集控中心的全景合成功能提供数据来源。
(2)采用超高清监控摄像机,分辨率可达4096*4096,为后台集控中心的目标识别、跟踪、数据挖掘处理、全景拼接和三维场景合成奠定了良好的基础。
(3)采用光纤、3G、5.8G无线城域网多模自适应传输方式,系统能够智能选择最佳传输方式,保证了数据传输的鲁棒性和实时性。
(4)多模式动态工作,系统根据监测状态动态切换工作模式。一般情况下系统工作在视频模式下,摄像机以低分辨率视频拍摄方式运行,当监测画面有异常时系统自动切换到超高清模式,此时摄像机拍摄问题区域的超高清图片,为进一步确认问题提供证据,无异常则返回视频模式,当检测到电池电量较低时,系统工作在低分辨率图片模式,降低功耗,这种动态工作模式将大大提高系统的工作效率,保证数据实时性,降低系统功耗。
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