一种管网地理信息服务自动发布方法及系统

    公开(公告)号:CN110275931B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910520093.3

    申请日:2019-06-17

    摘要: 本发明提供了一种管网地理信息服务自动发布方法及装置,其中方法包括:判断待发布地理信息数据的图层服务是否存在,存在则更新图层服务,不存在则创建图层服务数据源;判断更新图层服务是否成功,成功则获取更新的感兴趣区域发布缓存切片任务,不成功则发布失败通知,判断更新的感兴趣区域的切片任务是否发布成功,成功则发布结束,不成功则发布失败通知,判断图层数据源是否创建成功,不成功则发布失败通知,成功则判断图层自定义样式是否存在,存在则发布图层服务,不存在则根据预设模板创建图层样式,发布图层服务,判断图层服务是否发布成功,发布成功则获取更新的感兴趣区域发布缓存切片任务,发布不成功则发布失败通知。

    一种可飞行的测量系统和飞行测量方法

    公开(公告)号:CN109917433B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201910096493.6

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: G01S19/42 G01S17/08

    摘要: 本发明提供了一种可飞行的测量系统和测量方法,解决现有RTK测量系统无法在凹陷地形进行准确测量的技术问题。系统包括:GNSS接收机,用于接收卫星信号、基准站数据链和修正数据,形成定位数据;激光测距装置,用于测量无人机悬停时与地面间的高度差,形成修正数据;无人机,用于承载GNSS接收机和激光测距装置,受控悬停至指定位置。利用无人机悬停高度避免了同源无线信号的多径干扰提高了无线信号接收灵敏度。利用激光测距的成熟技术获得无人机与地面被测位置的相对高差形成修正数据,使得无人机可以灵活调整悬停高度克服复杂的近场障碍,保证了地面位置的定位测量精度,为实现灵活的定点测量和范围测量提供了可靠保障。

    一种基于多源数据融合的燃气泄漏检测方法、系统、终端及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN111091149A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911290691.2

    申请日:2019-12-16

    IPC分类号: G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本申请所提供的一种基于多源数据融合的燃气泄漏检测方法、系统、设备、终端及计算机存储介质,所述方法包括:获取燃气运营中预设业务系统的数据源;通过资产ID、设备ID和地理位置三种方式将所述预设业务系统的数据源进行多源融合;将所述多源融合数据进行预处理,采用基于神经网络的泄漏判定模型进行燃气泄漏判定;本申请通过将预防和预测燃气泄漏的多源数据融合、深入分析和精准建模、合理直观的综合展示,解决了现有技术中燃气运营多业务系统的数据源相互独立的问题,实现燃气泄漏的预测性检测和维修。

    带自动识别功能的防爆燃气智能监控终端

    公开(公告)号:CN109900321B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201910084211.0

    申请日:2019-01-29

    摘要: 本发明公开了一种带自动识别功能的防爆燃气智能监控终端,其包括防爆壳体,其内固定设有第一支承板,第一支承板上放置有电池,电池的上方设有电池压板,电池压板通过手柄螺母安装在电池两侧的支撑杆上,电池压板的上方设有第二支承板,第二支承板铰接于支撑件上,第二支承板的下侧面上设有凸起,第一支承板上设有与凸起相配合的卡接件,第二支承板上安装有采集电路板和数据传输单元,防爆壳体上设有进出线口和天线出口,进出线口连接有传感器,采集电路板上设有多协议转换芯片。其目的是为了提供一种无需借助于工具即可实现快速拆卸、并且能够针对不同的传感器设置统一接口的带自动识别功能的防爆燃气智能监控终端。

    一种基于AR设备的燃气泄漏检测系统

    公开(公告)号:CN110503810A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910680721.4

    申请日:2019-07-26

    发明人: 尤勇 潘杰 郑浩 刘洋

    摘要: 本发明提供了一种基于AR设备的燃气泄漏检测系统,包括:燃气泄漏探测器及AR眼镜;燃气泄漏探测器将工作通知消息和探测数据发送至AR眼镜的中央处理器;AR眼镜的摄像头将现场图像发送至中央处理器;中央处理器对探测数据进行处理分析,与现场图像进行叠加处理,得到第一显示信息,获取检测步骤,并将第一显示信息和检测步骤发送至AR眼镜的显示模块进行显示;燃气泄漏探测器将燃气泄露通知消息发送至至中央处理器;中央处理器根据燃气泄露通知消息和探测数据,对探测数据进行处理分析,与现场图像进行叠加处理,得到第二显示信息,获取泄露处理步骤,将第二显示信息与泄露处理步骤发送至AR眼镜的显示模块进行显示。

    一种基于AR设备的燃气浓度检测系统

    公开(公告)号:CN110503809A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910680079.X

    申请日:2019-07-26

    发明人: 尤勇 潘杰 郑浩 刘洋

    摘要: 本发明提供了一种基于AR设备的燃气浓度检测系统,包括:激光气体分析仪及AR眼镜;AR眼镜包括:中央处理器、摄像头、显示模块及报警装置,摄像头与中央处理器的数据输入端连接,显示模块与中央处理器的数据输出端连接,报警装置与中央处理器的控制输出端连接;激光气体分析仪的数据输出端与中央处理器的数据输入端连接;其中:激光气体分析仪将检测出的浓度信息传输至中央处理器;摄像头将采集的检测现场图像信息传输至中央处理器;中央处理器将浓度信息与检测现场图像信息进行匹配,得到显示信息,将显示信息传输至显示模块,并在判断出浓度信息达到阈值时输出控制信号至报警装置;显示模块显示显示信息;报警装置接收控制信号并进行报警。

    一种基于人工智能的管道入侵自动预警方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN110503793A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910680176.9

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: G08B13/196

    摘要: 本申请所提供的一种基于人工智能的管道入侵自动预警方法、系统及设备,所述方法包括:获取管道设备所在位置的监控视频及位置信息;检测所述监控视频中是否存在入侵行为;若是,则生成管道入侵预警信息并通过北斗信号收发器进行短报文预警;本申请通过检测管道设备所在位置的监控视频中是否存在入侵行为,通过北斗信号收发器进行短报文预警,可快速自动预警并定位到预警位置,相比于传统人工巡检方式,实时性高,便于应急预案的实施,相比于传统依靠振动传感器巡检的方式,采用更为前沿的计算机视觉技术,能够更精准的预警,有效降低误报率。

    燃气数据采集终端和采集控制方法

    公开(公告)号:CN110299615A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910571856.7

    申请日:2019-06-28

    发明人: 徐嘉 张子罡

    摘要: 本发明提供了一种燃气数据采集终端和采集控制方法,所述燃气数据采集终端包括可调信号接收器和信号强度检测模块,可调信号接收器包括控制单元和可转动的天线,天线用于接收卫星定位信号,信号强度检测模块用于检测卫星定位信号的强度,控制单元用于根据卫星定位信号的强度控制天线转动或停止转动。本发明能够保证较高的信号传输强度,方便而又智能。

    燃气管线数据质量评判方法、装置和数据采集方法

    公开(公告)号:CN110298536A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910419091.5

    申请日:2019-05-20

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供了一种燃气管线数据质量评判方法、装置和数据采集方法,所述燃气管线数据质量评判方法包括以下步骤:获取燃气管线当前点的数据集合,其中,数据集合包括当前点的定位数据;根据定位数据解析出解状态、HRMS值、VRMS值、PDOP值和差分龄期中的一个或多个;根据解析出的解状态、HRMS值、VRMS值、PDOP值和差分龄期中的一个或多个判断当前点的数据集合是否可用。本发明能够方便有效地判断出所采集的燃气管线数据是否可用,从而能够提高燃气管线数据采集的效率和质量。

    一种基于仿真技术的燃气管网泄漏检测方法及装置

    公开(公告)号:CN110263416A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910520293.9

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: G06F17/50 F17D5/02

    摘要: 本发明提供了一种基于仿真技术的燃气管网泄漏检测方法及装置,其中方法包括:获取燃气管网地理信息系统数据,建立管网物理模型;获取数据采集与监视控制系统的监测数据,利用监测数据对管网物理模型进行调整和验证,得到管网运行模型;获取数据采集与监视控制系统的实时监测数据,将实时监测数据输入管网运行模型计算管道首末端及重点节点的计算值;如果计算值与监测值的偏差超过预设范围,则确定发生泄露;根据管网入口端压力监测数据作为边界条件计算沿线压力分布,得到第一压力曲线,根据管网出口端压力监测数据作为边界条件计算沿线压力分布,得到第二压力曲线;确定第一压力曲线与第二圧力曲线的交点为泄露点位置,输出泄露点位置。