本实用新型专利技术公开了一种基于图像识别的验潮仪检定系统,包括水塔测井装置、水量控制管路组件、随动平台装置以及信号控制中心;所述信号控制中心通过工控机控制所述水量控制管路组件的输水管内的流量以及所述水塔测井装置的透明容器里的水量;所述随动平台装置的摄像仪器拍摄所述透明容器内的水位情况的图像数据并利用图像识别技术读出当前的实际水位值。本实用新型专利技术提供了一种基于图像识别的验潮仪检定系统,能够通过控制系统内的水位高低模拟潮汐运动,以便验潮仪测量模拟潮汐的水位,并且利用拍摄图像读出的水位值与所述验潮仪测出的水位值进行校验。
【技术实现步骤摘要】
一种基于图像识别的验潮仪检定系统
本技术涉及验潮仪
,尤其是涉及一种基于图像识别的验潮仪检定系统。
技术介绍
潮汐观测资料对海洋灾害预警预报、海洋工程建设及海洋潮汐开发利用具有重大作用。目前,自动化观测系统中潮汐观测是通过验潮仪进行测量的。验潮仪,观测潮汐涨落高度的仪器,又称水位计。现有的浮子式验潮仪测量水位变化,不仅传输信号质量差,而且在低水位受到管涌作用,浮子波动摇摆直接影响编码信号精度,而且潮湿的海洋环境会加速金属腐蚀,容易引起电气接触不良,从而影响验潮仪的测量精度,因此,需要检定设备检测验潮仪的精度。
技术实现思路
针对上述技术问题,本技术提供了一种基于图像识别的验潮仪检定系统,能够检定验潮仪。所述技术方案如下:本技术提供了一种基于图像识别的验潮仪检定系统,包括水塔测井装置、水量控制管路组件、随动平台装置以及信号控制中心;所述水量控制管路组件包括输水管以及水量控制器件;所述输水管的一端与所述水塔测井装置的进出水口连接,所述输水管的另一端为进水口;所述水量控制器件与所述信号控制中心连接;所述水量控制管路组件包括用于测量所述输水管内水流量的流量计;所述流量计与所述信号控制中心连接;所述水塔测井装置设有具备水位标志的透明容器;所述透明容器的进出水口与所述水塔测井装置的进出水口连通;所述随动平台装置设有用于跟踪拍摄所述透明容器内的水位情况的摄像仪器;所述随动平台装置与所述信号控制中心连接。作为优选方案,所述的基于图像识别的验潮仪检定系统,还包括4G数据采集器,用于接收用户终端的操作指令或者向用户终端发送水位监控数据。作为优选方案,所述信号控制中心还包括用于对所述摄像仪器拍摄到的图像进行图形处理的图像处理器。作为优选方案,所述水量控制管路组件包括换向阀;所述输水管分为第一管道、第二管道和第三管道;所述第一管道和所述第二管道的一端分别与所述换向阀连接,并且通过所述换向阀汇聚成接入所述水塔测井装置的进出水口的第三管道。作为优选方案,所述水量控制器件包括液体泵;所述液体泵安装于所述输水管。作为优选方案,所述水量控制器件包括调节阀;所述调节阀安装于所述输水管,且安装在水流流动方向上相对于所述液体泵的安装位置的下游位置。作为优选方案,所述流量计安装于所述输水管,且安装在水流流动方向上相对于所述调节阀的安装位置的下游位置。作为优选方案,所述输水管设有进水管口和排水管口;所述进水管口设有单向截止阀;所述排水管口设有双向截止阀;所述输水管,从所述进水管口到所述排水管口的方向上,依次设置液体泵、调节阀、流量计;在所述流量计和所述排水管口之间分出一条支线输水管,所述支线输水管上设有换向阀、压力传感器,而且所述支线输水管与设有液体泵、调节阀、流量计的管路以并联方式连接;所述换向阀通过另一线路的输水管连接所述水塔测井装置的进出水口。作为优选方案,所述随动平台装置还包括随动平台、滑动轨道以及驱动所述随动平台在所述滑动轨道上移动的伺服系统;所述摄像仪器安装于所述随动平台;所述伺服系统、所述摄像仪器分别连接所述信号控制中心的移动控制端和视像接收端。作为优选方案,在所述具备水位标志的透明容器内的竖直方向上设有PVC透明管和因瓦标准尺;所述PVC透明管与所述因瓦标准尺长度相等且相互平行。相比于现有技术,本技术具有如下有益效果:本技术提供一种基于图像识别的验潮仪检定系统,所述水塔测井装置、水量控制管路组件、随动平台装置以及信号控制中心形成闭环控制,所述信号控制中心通过控制水量控制器件以实现对输水管内的水流量进行控制,进而控制所述水塔测井装置的透明容器的水位,同时控制所述随动平台装置,使所述摄像仪器能够跟踪拍摄所述水塔测井装置的透明容器内的水位情况;所述摄像仪器拍摄到的水位变化信息又通过随动平台装置与信号控制中心的连接反馈到所述信号控制中心,其中,通过摄像仪器拍摄水位变化,利用图像识别技术识别水迹线,水位读取误差低于±1mm;所述基于图像识别的验潮仪检定系统,能够通过控制系统内的水位高低模拟潮汐运动,以便验潮仪测量模拟潮汐的水位,并且利用拍摄图像读出的水位值与所述验潮仪测出的水位值进行校验。另外,基于输水管与水塔测井装置的结构,本系统能够控制水塔测井装置内的水位达到十米,从而能够模拟海域中风暴潮等极端水位的潮汐运动。附图说明图1是本技术实施例中的一种基于图像识别的验潮仪检定系统的结构图;图2是本技术实施例中的一种基于图像识别的验潮仪检定系统的信号控制中心的模块架构图;图3是本技术实施例中的一种基于图像识别的验潮仪检定系统与用户终端进行数据传输的示意图;其中,1、水塔测井装置;2、水量控制管路组件;3、随动平台装置;4、信号控制中心;101、温度传感器;102、PVC透明管;103、因瓦标准尺;201、电动球阀;202、单向截止阀;203、双向截止阀;204、液体泵;205、调节阀;206、流量计;207、换向阀;208、压力传感器;301、摄像仪器;302、随动平台;303、滑动轨道。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参见图1,本技术提供一种示例性实施例,一种基于图像识别的验潮仪检定系统,包括水塔测井装置1、水量控制管路组件2、随动平台装置3以及信号控制中心4;所述水量控制管路组件2包括输水管以及水量控制器件;所述输水管的一端与所述水塔测井装置1的进出水口连接,所述输水管的另一端为进水口;所述水量控制器件与所述信号控制中心4连接;所述水塔测井装置1设有具备水位标志的透明容器;所述透明容器的进出水口与所述水塔测井装置1的进出水口连通;所述随动平台装置3设有用于跟踪拍摄所述透明容器内的水位情况的摄像仪器301;所述随动平台装置3与所述信号控制中心连接4;所述信号控制中心4用于:根据预设水位值,控制所述水量控制管路组件2的输水管内的流量,以及控制所述水塔测井装置1的透明容器里的水量;接收所述摄像仪器301拍摄所述透明容器内的水位情况的图像数据并利用图像识别技术读出当前的实际水位值;根据所述预设水位值和所述实际水位值进行仿真运算以模拟潮汐变化。所述水量控制管路组件2包括用于测量所述输水管内水流量的流量计206;所述流量计206与所述信号控制中心4电连接,且所述信号控制中心4与所述随动平台装置3电连接;请参见图2,所述信号控制中心包括工控机、PLC器件和4G数据采集器;所述工控机,用于接收所述摄像仪器拍摄到的图像数据以及所述流量计反馈的流量本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于图像识别的验潮仪检定系统,其特征在于,包括水塔测井装置、水量控制管路组件、随动平台装置以及信号控制中心;/n所述水量控制管路组件包括输水管以及水量控制器件;所述输水管的一端与所述水塔测井装置的进出水口连接,所述输水管的另一端为进水口;所述水量控制器件与所述信号控制中心连接;/n所述水量控制管路组件包括用于测量所述输水管内水流量的流量计;所述流量计与所述信号控制中心连接;/n所述水塔测井装置设有具备水位标志的透明容器;所述透明容器的进出水口与所述水塔测井装置的进出水口连通;/n所述随动平台装置设有用于跟踪拍摄所述透明容器内的水位情况的摄像仪器;所述随动平台装置与所述信号控制中心连接。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于图像识别的验潮仪检定系统,其特征在于,包括水塔测井装置、水量控制管路组件、随动平台装置以及信号控制中心;
所述水量控制管路组件包括输水管以及水量控制器件;所述输水管的一端与所述水塔测井装置的进出水口连接,所述输水管的另一端为进水口;所述水量控制器件与所述信号控制中心连接;
所述水量控制管路组件包括用于测量所述输水管内水流量的流量计;所述流量计与所述信号控制中心连接;
所述水塔测井装置设有具备水位标志的透明容器;所述透明容器的进出水口与所述水塔测井装置的进出水口连通;
所述随动平台装置设有用于跟踪拍摄所述透明容器内的水位情况的摄像仪器;所述随动平台装置与所述信号控制中心连接。
2.如权利要求1所述的基于图像识别的验潮仪检定系统,其特征在于,包括4G数据采集器,用于接收用户终端的操作指令或者向用户终端发送水位监控数据。
3.如权利要求1所述的基于图像识别的验潮仪检定系统,其特征在于,所述信号控制中心还包括用于对所述摄像仪器拍摄到的图像进行图形处理的图像处理器。
4.如权利要求1所述的基于图像识别的验潮仪检定系统,其特征在于,所述水量控制管路组件包括换向阀;所述输水管分为第一管道、第二管道和第三管道;
所述第一管道和所述第二管道的一端分别与所述换向阀连接,并且通过所述换向阀汇聚成接入所述水塔测井装置的进出水口的第三管道。
5.如权利要求1所述的基于图像识别的验潮仪检定系统,其特征在于,所述水量控制器件包括液体泵;所述液体泵安装于所述输水管。...
【专利技术属性】
技术研发人员:李帆,晏天,张岳洪,
申请(专利权)人:国家海洋局南海标准计量中心,
类型:新型
国别省市:广东;44
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