本实用新型专利技术公开了一种图像识别式水位采集仪,包括采集仪本体,所述采集仪本体包括可伸缩式图像采集装置、环保供电装置、智能调节控制装置和底座,所述可伸缩式图像采集装置包括立柱、伸缩杆、摄像头和支撑限位杆,所述环保供电装置包括相连接的太阳能发电板、风力发电组件和蓄电池,所述太阳能电池板设于立柱顶端的另一侧,所述风力发电组件设于伸缩杆上;所述智能调节控制装置包括控制器、控制面板和显示器。本实用新型专利技术属于水位采集技术领域,具体是提供了一种实用性高,可通过改变伸缩杆与立柱之间的角度调整摄像头采集角度和位置,同时由太阳能和风力发电节能环保的图像识别式水位采集仪。
【技术实现步骤摘要】
一种图像识别式水位采集仪
本技术属于水位采集
,具体是指一种图像识别式水位采集仪。
技术介绍
传统的水位测量有浮子式、静态压力式、气泡压力式、超声波式、雷达式、振弦式水位等,这些测量的仪器,有的需要在水面固定一个漂浮物,有的需要在水下安装仪器,有的借助声波,漂浮物、气压式安装比较复杂,借助声波的精度不是很高,在高清摄像头清晰度愈来愈高、图像识别技术越来越成熟的今天,如果能有效地把这些价格低廉的设备、成熟可靠的技术、确实可行的方案为水利所用,制作出一个基于图像识别技术的水位采集仪器必定为行业的发展贡献了应有的价值。现有的水位采集仪测量精度不高,不方便移动,且一般用于河道测量外部用电不方便,不利于使用。
技术实现思路
为解决上述现有难题,本技术提供了一种实用性高,可通过改变伸缩杆与立柱之间的角度调整摄像头采集角度和位置,同时由太阳能和风力发电节能环保的图像识别式水位采集仪。本技术采取的技术方案如下:本技术一种图像识别式水位采集仪,包括采集仪本体,所述采集仪本体包括可伸缩式图像采集装置、环保供电装置、智能调节控制装置和底座,所述可伸缩式图像采集装置包括立柱、伸缩杆、摄像头和支撑限位杆,所述立柱设于底座上,所述伸缩杆铰接设于立柱的顶端一侧,所述支撑限位杆可伸缩铰接设于立柱和伸缩杆之间,所述摄像头设于伸缩杆的驱动端一侧;所述环保供电装置包括相连接的太阳能发电板、风力发电组件和蓄电池,所述太阳能发电板设于立柱顶端的另一侧,所述风力发电组件设于伸缩杆上;所述智能调节控制装置包括控制器、控制面板和显示器,所述控制器设于立柱一侧,所述控制面板和显示器连接设于立柱的下端,所述控制面板、显示器与控制器连接。进一步地,所述支撑限位杆为多段铰接相连的支撑杆,所述伸缩杆与立柱铰接的一处设有转轴,所述转轴上连接设有电机,所述电机与控制面板连接。进一步地,所述风力发电组件包括旋转扇叶和支撑轴,所述支撑轴垂直设于伸缩杆上,所述旋转扇叶可旋转设于支撑轴的顶端。进一步地,所述摄像头一侧设有角度测量仪。进一步地,所述伸缩杆的驱动端上设有限位挡块,所述限位挡块设于摄像头靠近伸缩杆固定端的一侧。进一步地,所述摄像头为球形摄像头,所述摄像头与控制面板连接,可实现全方位的拍摄。进一步地,所述伸缩杆为电动伸缩杆,所述伸缩杆与控制面板连接。进一步地,所述伸缩杆为轻质伸缩杆。采用上述结构本技术取得的有益效果如下:本方案图像识别式水位采集仪实用性高,电机运动带动伸缩杆做旋转运动,从而改变摄像头对河边的拍摄角度,可通过角度测量仪测量摄像头的摄像角度,通过控制面板还可控制伸缩杆的伸缩长度,增加测量的多种可能性;通过环保供电装置为整体装置供电实现环保节能的供电方式。附图说明图1为本技术一种图像识别式水位采集仪的整体结构示意图;图2为本技术一种图像识别式水位采集仪的原理结构框图。附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例一起用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。在附图中:1、采集仪本体,2、可伸缩式图像采集装置,3、环保供电装置,4、智能调节控制装置,5、底座,6、立柱,7、伸缩杆,8、摄像头,9、支撑限位杆,10、太阳能发电板,11、风力发电组件,12、蓄电池,13、控制器,14、控制面板,15、显示器,16、转轴,17、电机,18、旋转扇叶,19、支撑轴,22、限位挡块,23、角度测量仪。具体实施方式下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明,本技术所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。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做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。如图1-2所示,本技术图像识别式水位采集仪,包括采集仪本体1,所述采集仪本体1包括可伸缩式图像采集装置2、环保供电装置3、智能调节控制装置4和底座5,所述可伸缩式图像采集装置2包括立柱6、伸缩杆7、摄像头8和支撑限位杆9,所述立柱6设于底座8上,所述伸缩杆7铰接设于立柱6的顶端一侧,所述支撑限位杆9可伸缩铰接设于立柱6和伸缩杆7之间,所述摄像头8设于伸缩杆7的驱动端一侧;所述环保供电装置3包括相连接的太阳能发电板10、风力发电组件11和蓄电池12,所述太阳能发电板10设于立柱6顶端的另一侧,所述风力发电组件11设于伸缩杆7上;所述智能调节控制装置4包括控制器13、控制面板14和显示器15,所述控制器13设于立柱6一侧,所述控制面板14和显示器15连接设于立柱6的下端,所述控制面板14、显示器15与控制器13连接。其中,所述支撑限位杆9为多段铰接相连的支撑杆,所述伸缩杆7与立柱6铰接的一处设有转轴16,所述转轴上16连接设有电机17,所述电机17与控制面板14连接;所述风力发电组件11包括旋转扇叶18和支撑轴19,所述支撑轴19垂直设于伸缩杆7上,所述旋转扇叶18可旋转设于支撑轴19的顶端;所述摄像头8一侧设有角度测量仪23;所述伸缩杆7的驱动端上设有限位挡块20,所述限位挡块20设于摄像头8靠近伸缩杆7固定端的一侧;所述摄像头8为球形摄像头,所述摄像头8与控制面板14连接;所述伸缩杆7为电动伸缩杆,所述伸缩杆7与控制面板14连接;所述伸缩杆7为轻质伸缩杆。具体使用时,通过太阳能发电板10以及旋转扇叶18旋旋转产生的电能转化存储到蓄电池12内,通过控制面板14控制电机17运动带动伸缩杆7做旋转运动,从而改变摄像头8对河边的拍摄角度,通过支撑限位杆9可配合固定倾斜角度,可通过角度测量仪23测量摄像头8的摄像角度并将数据发送至控制器13内,通过控制面板14还可控制伸缩杆7的伸缩长度,确定高度、长度和倾角,高度、长度可以通过测量的方法直接得到,而倾角则通过角度检测仪23进行检测获取,调整好摄像头8的角度后,通过控制面板14控制控制器13向摄像头8发送信号拍摄照片,通过现有的水位计算方法将水位计算出来,并于显示器15上显示出来。以上对本技术及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本技术的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本技术创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本技术的保护范围。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种图像识别式水位采集仪,其特征在于:包括采集仪本体,所述采集仪本体包括可伸缩式图像采集装置、环保供电装置、智能调节控制装置和底座,所述可伸缩式图像采集装置包括立柱、伸缩杆、摄像头和支撑限位杆,所述立柱设于底座上,所述伸缩杆铰接设于立柱的顶端一侧,所述支撑限位杆可伸缩铰接设于立柱和伸缩杆之间,所述摄像头设于伸缩杆的驱动端一侧;所述环保供电装置包括相连接的太阳能发电板、风力发电组件和蓄电池,所述太阳能发电板设于立柱顶端的另一侧,所述风力发电组件设于伸缩杆上;所述智能调节控制装置包括控制器、控制面板和显示器,所述控制器设于立柱一侧,所述控制面板和显示器连接设于立柱的下端,所述控制面板、显示器与控制器连接。/n
【技术特征摘要】
1.一种图像识别式水位采集仪,其特征在于:包括采集仪本体,所述采集仪本体包括可伸缩式图像采集装置、环保供电装置、智能调节控制装置和底座,所述可伸缩式图像采集装置包括立柱、伸缩杆、摄像头和支撑限位杆,所述立柱设于底座上,所述伸缩杆铰接设于立柱的顶端一侧,所述支撑限位杆可伸缩铰接设于立柱和伸缩杆之间,所述摄像头设于伸缩杆的驱动端一侧;所述环保供电装置包括相连接的太阳能发电板、风力发电组件和蓄电池,所述太阳能发电板设于立柱顶端的另一侧,所述风力发电组件设于伸缩杆上;所述智能调节控制装置包括控制器、控制面板和显示器,所述控制器设于立柱一侧,所述控制面板和显示器连接设于立柱的下端,所述控制面板、显示器与控制器连接。
2.根据权利要求1所述的一种图像识别式水位采集仪,其特征在于:所述支撑限位杆为多段铰接相连的支撑杆,所述伸缩杆与立柱铰接的一处设有转轴,所述转轴上连接设有电机,所述电机与控制面板连接。
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【专利技术属性】
技术研发人员:赖俊文,
申请(专利权)人:电子科技大学成都学院,
类型:新型
国别省市:四川;51
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