CN210774177U - 国土空间资源动态智能调查监测系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种国土空间资源动态智能调查监测系统,包括支撑杆与控制设备、交互设备、气象监测设备和生物监测设备,其中,气象监测设备监测外部环境的气象信息,生物监测设备监测外部环境的生物信息,控制设备控制交互设备将气象信息和生物信息发送给外部控制设备,以使工作人员对气象信息和生物信息进行分析,进而可以不需要通过人工进行测量与记录,不仅节约了人力和物力,还提高了数据的准确性;而且,交互设备还接收工作人员通过外部控制设备发送的方向调整信息,控制设备可以通过控制气象监测设备和/或生物监测设备按照所需调查监测信息进行方向调整,实现了多角度的监测,有效提高了森林资源连续清查等调查监测工作的效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及地理信息技术领域,具体涉及一种国土空间资源动态智能调查监测系统。
背景技术
国家每5年就会开展一次的森林资源连续清查,即在固定样地内通过现场人工测量、记录样地内各类植物的消长情况、野生动物的活动情况、鸟类栖息情况以及农田保护情况的变化等问题,但是,采取人工测量、记录的方式会消耗大量的人力和物力,且通过人工的测量与记录的数据并不是非常的准确,使得目前森林资源连续清查等调查监测工作的效率较低。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的提供一种国土空间资源动态智能调查监测系统,以克服目前森林资源连续清查等调查监测工作效率较低的问题。
为实现以上目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种国土空间资源动态智能调查监测系统,包括支撑杆与分别设置在所述支撑杆上的控制设备、交互设备、气象监测设备和生物监测设备;
所述交互设备、所述气象监测设备和所述生物监测设备分别与所述控制设备相连;
所述交互设备还与外部控制设备相连;
所述气象监测设备监测外部环境的气象信息;
所述生物监测设备监测外部环境的生物信息;
所述控制设备控制所述交互设备将所述气象信息和所述生物信息发送给所述外部控制设备,以使工作人员对所述气象信息和所述生物信息进行分析;
所述交互设备还接收所述工作人员通过所述外部控制设备发送的方向调整信息;
所述控制设备控制所述气象监测设备和/或所述生物监测设备按照所述方向调整信息进行方向调整。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,还包括电源设备;
所述电源设备包括风力发电组件、光伏发电板、变压器和蓄电池;
所述风力发电组件包括扇叶和与所述扇叶相连的发电机;
所述光伏发电板和所述发电机分别通过所述变压器与所述蓄电池相连;
所述蓄电池还分别与所述控制设备、所述交互设备、所述气象监测设备和所述生物监测设备相连。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,所述支撑杆包括安装杆和固定在地面的立杆,所述安装杆固定在所述立杆上;
所述光伏发电板的第一端设置在所述立杆上,所述光伏发电板的第二端通过第一可伸缩旋转杆设置在所述安装杆上;
所述第一可伸缩旋转杆还通过第一伸缩电机与所述控制设备相连;
所述控制设备在接收到受光面积调整信息后,向所述第一伸缩电机发送第一伸缩指令,进而通过控制所述第一可伸缩旋转杆伸长或者压缩改变所述光伏发电板的方向,以便调整所述光伏发电板的受光面积。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,所述扇叶通过第二可伸缩旋转杆设置在所述立杆远离所述地面的一端;
所述第二可伸缩旋转杆通过第二伸缩电机与所述控制设备相连;
所述控制设备在接收到受风量调整信息后,向所述第二伸缩电机发送第二伸缩指令,进而通过控制所述第二可伸缩旋转杆伸长或者压缩改变所述扇叶的高度,以便调整所述扇叶的受风量。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,所述气象监测设备包括地震监测装置和设置在所述安装杆上的全电子集成气象监测装置;
所述全电子集成气象监测装置包括风速仪、气压计、温度计、湿度计、降水检测器、烟雾传感器、空气质量传感器和报警器中的至少一种;
所述地震监测装置安装在所述立杆接近所述地面的一侧,所述地震监测装置的地动波监测导线体埋至地下,实时监测地动横纵波的波动强度,当时所述波动强度达到预设波动强度,所述地震监测装置向所述控制设备发送地震报警信号,以使所述控制设备通过所述交互设备将所述地震报警信号发送给所述外部控制设备。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,所述生物监测设备包括分别安装在所述安装杆上的多普勒激光雷达装置和调查监测集成装置;
所述调查监测集成装置包括远红外线高清热成像仪、超高清智能摄像仪和光谱仪中的至少一种。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,所述光伏发电板上设置有电热丝;
所述电热丝通过电热开关与所述蓄电池相连,所述电热开关还与所述控制设备相连;
所述降水检测器若检测到降雪,所述控制设备控制所述电热开关闭合,以使所述电热丝工作,将堆积在所述光伏发电板表面的积雪融化。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,所述交互设备为信号收发天锅。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,还包括存储服务器;
所述存储服务器与所述控制设备相连;
所述控制设备控制所述存储服务器存储所述气象信息和所述生物信息。
进一步地,以上所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,还包括声音播放器;
所述声音播放器与所述控制设备相连;
所述控制设备在接收到播放信息后,控制所述声音播放器播放与所述播放信息对应的声音。
本实用新型的国土空间资源动态智能调查监测系统,包括支撑杆与分别设置在支撑杆上的控制设备、交互设备、气象监测设备和生物监测设备,其中,气象监测设备监测外部环境的气象信息与地动波信息,生物监测设备监测外部环境的生物信息,控制设备控制交互设备将气象信息和生物信息发送给外部控制设备,以使工作人员对气象信息和生物信息进行分析,可以不需要通过人工进行测量与记录,不仅节约了人力和物力,还提高了数据的准确性;而且,交互设备还接收工作人员通过外部控制设备发送的方向调整信息,控制设备气象监测设备和/或生物监测设备按照方向调整信息进行方向调整,实现了多角度的监测,有效提高了森林资源连续清查等调查监测工作的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型国土空间资源动态智能调查监测系统的结构图;
图2是本实用新型国土空间资源动态智能调查监测系统的电路图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
图1是本实用新型国土空间资源动态智能调查监测系统的结构图,图2是本实用新型国土空间资源动态智能调查监测系统的电路图。请参阅图1和图2,本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统可以包括支撑杆11与分别设置在支撑杆11上的控制设备12、交互设备13、气象监测设备14和生物监测设备15,交互设备13、气象监测设备14和生物监测设备15分别与控制设备12相连,交互设备13还与外部控制设备相连。控制设备12可以使用单片机,例如型号为STM32的单片机等,型号为STM32的单片机及其接线方式均是较为成熟的现有技术,本实施例不再详细叙述。本实施例交互设备13优选为具有高性能网桥的信号收发天锅,利用专用资源卫星和地面5G\6G移动网络信号相结合的方式进行信号的传输与接收。
其中,国土资源可以包括土地资源、森林资源、农业资源、生态环境、水资源等,本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统主要用于森林、草地、湿地、荒漠、自然保护区、国家公园和野生动植物资源的实时动态监测,并统计监测数据形成数据图表,检测人员便可以通过该数据图表直观的了解一次的森林资源连续清查,即“一清”所需要调查的内容,从而有效的降低调查时所消耗的人力和物力。
具体地,气象监测设备14监测外部环境的气象信息,生物监测设备15监测外部环境的生物信息。控制设备12控制交互设备13将气象信息和生物信息发送给外部控制设备,以使工作人员对气象信息和生物信息进行分析。具体地,检测人员可以在其电脑或者手机等外部控制设备上安装接收数据的软件,然后通过该软件给交互设备13发送信号,此时,控制设备12便会将检测人员所需要的数据通过交互设备13发送至检测人员的电脑或者手机上,从而使数据获取的方式更加简便。
交互设备13还接收工作人员通过外部控制设备发送的方向调整信息;控制设备12控制气象监测设备14和/或生物监测设备15按照方向调整信息进行方向调整,以便能够监测到更为全面的信息。例如:通过电脑或者手机等外部控制设备操控气象监测设备14的监控范围或者角度,使该国土空间资源动态智能调查监测系统的使用更加的方便。
进一步地,本实施例还包括电源设备16。其中,电源设备16包括风力发电组件161、光伏发电板162、变压器163和蓄电池164,风力发电组件161包括扇叶1611和与扇叶1611相连的发电机1612,在风力的作用下,扇叶1611转动将风能转换为机械能,发电机1612将机械能转换为电能;光伏发电板162将太阳能转换为电能。光伏发电板162和发电机1612分别通过变压器163与蓄电池164相连,为蓄电池164充电,蓄电池164还分别与控制设备12、交互设备13、气象监测设备14和生物监测设备15相连,为控制设备12、交互设备13、气象监测设备14和生物监测设备15的工作提供电力能源。
本实施例中,为了节省空间,可以将变压器163、蓄电池164和控制设备12集成在一起,放置于图1所示的控制柜111中,控制柜111设置有散热装置,以避免控制柜111中温度过高,外部还设置有防水台,避免有雨水进入控制柜111中,进而提高变压器163、蓄电池164和控制设备12的使用寿命。
进一步地,本实施例的支撑杆11包括安装杆112和固定在地面的立杆113,如图1所示,本实施例优选设置两段安装杆112,安装杆112固定在立杆113上。
光伏发电板162的第一端设置在立杆113上,光伏发电板162的第二端通过第一可伸缩旋转杆114设置在安装杆112上,本实施例优选设置两块光伏发电板162,组成“人”字型,如图1所示。
其中,第一可伸缩旋转杆114还通过第一伸缩电机与控制设备12相连,第一可伸缩旋转杆114可以通过伸长或者压缩,调整光伏发电板162的朝向。本实施例中,控制设备12在接收到受光面积调整信息后,向第一伸缩电机发送第一伸缩指令,进而通过控制第一可伸缩旋转杆114伸长、压缩或者旋转,以改变光伏发电板162的方向,以便调整光伏发电板162的受光面积,例如,本实施例的光伏发电板162可以设置在东西两侧,对应地,分别在东西两侧设置两个第一可伸缩旋转杆114,上午太阳位于东方,可以通过第一伸缩电机控制位于西侧的第一可伸缩旋转杆114伸长,使两个光伏发电板162全部朝向东方;而下午的时候,太阳位于西方,可以通过第一伸缩电机控制位于西侧的第一可伸缩旋转杆114缩短,通过第一伸缩电机控制位于东侧的第一可伸缩旋转杆114伸长,使两个光伏发电板162全部朝向西方,进而得到较大的受光面积,提高光伏发电效率。其中,受光面积调整信息可以是检测人员通过外部控制设备发送的,还可以设置时钟电路,当到达预设时间后时钟电路生成脉冲信号,将脉冲信号作为受光面积调整信息。
优选的,本实施例的安装杆112的顶部可以设置遮雨板,光伏发电板162设置在遮雨板上,使太阳光能够完全照射在光伏发电板162上,且遮雨板可以有效的防止本实施例国土空间资源动态智能调查监测系统中的电子设备淋湿,导致电子设备无法正常工作的情况发生。
本实施例中,风力发电组件161的扇叶1611可以通过第二可伸缩旋转杆116设置在立杆113远离地面的一端,第二可伸缩旋转杆116通过第二伸缩电机与控制设备12相连。一般地,海拔越高,风速越大,若当前风速较小不足以维持蓄电池164正常充电时,检测人员可以通过外部控制设备向交互设备13发送受风量调整信息,控制设备12在接收到受风量调整信息后,向第二伸缩电机发送第二伸缩指令,进而通过控制第二可伸缩旋转杆116伸长,进而改变扇叶1611的高度,以便调整扇叶1611的受风量。
具体地,本实施例的气象监测设备14包括地震监测装置141和设置在安装杆112上的全电子集成气象监测装置142,地震监测装置141安装在立杆113接近地面的一侧,其中地震监测装置141优选为集成电子地震监测仪。全电子集成气象监测装置142包括风速仪、气压计、温度计、湿度计、降水检测器、烟雾传感器、空气质量传感器和报警器。降水检测器包括降水量检测器和雨雪检测器。
当监测点内有火灾发生时,烟雾传感器会检测到火灾所产生的烟雾,该烟雾传感器会将检测到烟雾的信号发送至报警器,或者,温度计会检测到火灾发生时温度的变化,并将该信号发送至报警器,报警器在接收到烟雾传感器或者温度计发送的信号时,报警器会发出报警信息,以提醒检测人员或者消防队员注意火灾的信息,从而降低火灾带来的损失;湿度计可以用于检测监测点的空气中的湿度,并将该湿度信息记录,以便于检测人员的采集;降水量检测器可以检测监测点的降水量的信息,并将该降雨量的信息记录,以便于检测人员的采集;雨雪检测器可以检测当前降水为降雨还是降雪等。
上述温度计、烟雾传感器、降水量检测器和空气质量传感器等设备在市面上以及各个交易购物网站中均可以买到,本领域的技术人员可以在不耗费创造性的前提下得到其详细接线接方式,本实施例不做赘述。例如,空气质量传感器可以选用型号为MetOne531S的粉尘仪,以及,选用型号为YDBS-7001-YX的雨雪检测器等。
进一步地,本实施例的生物监测设备15包括多普勒激光雷达装置151和安装在安装杆112上的调查监测集成装置152,多普勒激光雷达装置151也可以安装在安装杆112上,调查监测集成装置152包括远红外线高清热成像仪、超高清智能摄像仪和光谱仪。
其中,多普勒激光雷达装置151向需要探测的植物、动物等目标发射激光束,将接收到反射回来的目标回波与发射信号进行比较作出处理后,获得目标生长量以及与目标有关的距离、方位、高度、速度、姿态、形状等参数;植物在光合作用时,可以利用光普仪分析不同植物对光波吸收与反射的波长,来判别不同植物的种类,并通过大量的数学运算得出其生长量;超高清智能摄像仪可以记录下监测区域内的植被以及经过该监测区域的动物信息,工作人员可以通过提取不同时间的信息进行对比来确认植被的生长情况,且能够通过该超高清智能摄像仪来了解动物活动情况以及鸟类的栖息情况;在夜晚,远红外线高清热成像仪也可以纪录下经过该监测区域的动物,使工作人员能够更加清楚的了解动物活动及栖息的情况;基地农田受保护情况、森林火灾、地质灾害点、江河水资源以及环境污染情况等信息均可以通过远红外线高清热成像仪和超高清智能摄像仪拍摄下并形成影像资料,工作人员可以通过观看影像资料更加清楚的了解基地农田、森林火灾、地质灾害点及江河水资源以及环境污染情况。
一般地,远红外线高清热成像仪具有人脸识别的功能,本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统可以与公安的天网监控系统整合,协助公安系统查找犯罪分子、失踪人口等。
本实施例将集成电子地震监测仪的地动波监测导线体深埋地下,通过集成电子地震监测仪实时监测地动横纵波,当地动波强度达到预设波动强度后,集成电子地震监测仪向控制设备12发送地震报警信号,以使控制设备12通过交互设备13将地震报警信号发送给电脑或者手机等外部控制设备,进而给人们提供地震避险的黄金时间。本实施例中,预设波动强度优选为地震级波动强度。
而多普勒激光雷达装置151、远红外线高清热成像仪、超高清智能摄像仪、光谱仪、地震监测装置141和全电子集成气象监测装置142均是较为成熟的现有技术,在市面上以及各个交易购物网站中均可以买到,本领域的技术人员可以在不耗费创造性的前提下得到上述设备的接线方式。
具体地,本实施例并不限定生物监测设备15和气象监测设备14等的安装位置。在使用过程中,可以根据待测点的实际情况对各个硬件设备进行组合与调试,以根据设备的大小和功能确定最终的安装位置,此外,在调试组合硬件设备时,还需要根据实际情况确定各设备的操控系统以及调查监测指标的标准系数,并建立调查监测标准模型,为相关部门提供所需图表、数据等,进而达到最优的调查监测效果。
优化地,本实施例的立杆113上设置有避雷针,以增加本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统的安全性。
进一步地,本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统还包括定位装置,该定位装置设置在立杆113上。在使用时,检测人员可以直接通过该定位装置在地图上显示的位置找到“一清”调查的监测点,使检测人员的工作变得更加的轻松。更优选地,该定位装置为北斗卫星导航系统或者为GPS定位系统;检测人员可以将北斗卫星导航系统或者GPS定位系统进行编号,以便于检测人员的观察、组网、查找、维护等。还可以将设置在各地的国土空间资源动态智能调查监测系统通过国家资源卫星或者电脑系统组合成国土空间资源调查监测的智能天网,并形成国土资源调查监测的大数据供国家资源开发、空间发展等方面提供战略数据支撑。
本实施例的光伏发电板162上设置有电热丝17,电热丝17通过电热开关与蓄电池164相连;电热开关控制设备12相连。雨雪检测器若检测到降雪,控制设备12控制电热开关闭合,以使电热丝17工作,将堆积在光伏发电板162表面的积雪融化,避免积雪堆积影响发电效率,如果在降雪量大的情况下可以不需要人工一一扫雪,节约了人工,而且有效避免了光伏发电板162被积雪毁坏。需要注意的是,冰雪的熔点为0℃,因此,电热丝17的工作温度大于0℃即可,不会破坏光伏发电板162。
本实施例还包括存储服务器18,存储服务器18与控制设备12相连,存储服务器18也可以集成设置在控制柜111中,存储服务器18还蓄电池164相连。
控制设备12控制存储服务器18存储气象信息和生物信息。当外部控制设备的检测人员需要提取某个时间段的影像数据时,其可以利用手机或者电脑等外部控制设备与交互设备13建立连接,并下载记录在存储服务器18中的信息。
本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统还包括声音播放器19,声音播放器19与控制设备12相连,控制设备12在接收到播放信息后,控制声音播放器19播放与播放信息对应的声音。例如,若在某些危险并禁止人们进入的位置有人进入,则可以播放“危险,请离开”,若发现了有野生动物靠近并试图毁坏设备,可以播放该野生动物天敌的叫声以进行驱赶,声音播放器19还蓄电池164相连。
本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统研发成功并推广应用后可以逐步替代人工野外调查监测工作,并将改变我国现有国土空间资源调查监测的手段与技术标准。其能够有效降低“一清”等调查监测时所需要消耗的人力和物力,并将该信息经处理器处理后可以形成统计图表,该统计图表便可以直观的显示被调查数据,且使调查的数据更加的及时精确,也避免人为错误与人员野外调查时的安全隐患。
本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统中的生物监测设备15可以监测到监测点附近的植物的消长信息、野生动物的活动情况、鸟类的栖息情况、基地农田受保护情况、森林火灾、地震预警、地质灾害点江河水资源以及环境污染情况等数据信息。通过外部控制设备(电脑或者手机)操控生物监测设备15的监控范围或者角度,使本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统的使用更加的方便。
本实施例中,优选将国土空间进行网格化,在纵横50公里的交汇处设施1处国土空间资源动态智能调查监测系统,在个别地段特殊需求的地方也可设置,设置的密度主要考虑对地动波的监测仪器组合,进行网格化管理,最终形成地震监测仪网络,对地震的预警更精准。
因此,本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统把以前所涉的自然资源部、国家林业局、环境保护部、应急指挥部、农业农村部、住房建设部、水利部、交通运输部以及国家气象局等部门所涉的调查监测职能在这个系统进行了统一整合。按各部门所需经过软件通道分别推送各部门所需的调查监测数据。
本实施例的国土空间资源动态智能调查监测系统,包括支撑杆11与分别设置在支撑杆11上的控制设备12、交互设备13、气象监测设备14和生物监测设备15,其中,气象监测设备14监测外部环境的气象信息,生物监测设备15监测外部环境的生物信息,控制设备12控制交互设备13将气象信息和气象信息发送给外部控制设备,以使工作人员对气象信息和生物信息进行分析,可以不需要通过人工进行测量与记录,不仅节约了人力和物力,还提高了数据的准确性;而且,交互设备13还接收工作人员通过外部控制设备发送的方向调整信息,控制设备12气象监测设备14和/或生物监测设备15按照方向调整信息进行方向调整,实现了多角度的监测,有效提高了森林资源连续清查的效率。
此外,国土空间资源动态智能调查监测系统还可以用于监测温室大棚内的农作物的生长情况,将国土空间资源动态智能调查监测系统中的温度计与湿度计设置在温室大棚内,通过该温度计与湿度计可以检测温室大棚内的温度与湿度,且控制设备12与温室大棚内的供水系统和供暖系统连接,当温度计与湿度计检测到温室大棚内的温度和湿度高于或者低于温室大棚内的要求时,控制设备12就会通过供水系统或者供暖系统对温室大棚内的温度或者湿度进行调整,使该温室大棚内的植被有更好的生长环境。
而且,国土空间资源动态智能调查监测系统还可以设置在旅游景点,通过远红外线高清热成像仪、超高清智能摄像仪等调查游客量与人员活动情况,通过交互设备13将游客量与人员活动情况发送给外部控制设备,以使检测人员对旅游景点进行分析,多普勒激光雷达装置151、超高清智能摄像仪和远红外线高清热成像仪可以检测旅游景点的动植生长情况,便于检测人员对动植物进行管理与维护,气象监测设备14则可以检测旅游景点内的环境状态,避免发生火灾等事故。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,包括支撑杆与分别设置在所述支撑杆上的控制设备、交互设备、气象监测设备和生物监测设备;
所述交互设备、所述气象监测设备和所述生物监测设备分别与所述控制设备相连;
所述交互设备还与外部控制设备相连;
所述气象监测设备监测外部环境的气象信息;
所述生物监测设备监测外部环境的生物信息;
所述控制设备控制所述交互设备将所述气象信息和所述生物信息发送给所述外部控制设备,以使工作人员对所述气象信息和所述生物信息进行分析;
所述交互设备还接收所述工作人员通过所述外部控制设备发送的方向调整信息;
所述控制设备控制所述气象监测设备和/或所述生物监测设备按照所述方向调整信息进行方向调整。
2.根据权利要求1所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,还包括电源设备;
所述电源设备包括风力发电组件、光伏发电板、变压器和蓄电池;
所述风力发电组件包括扇叶和与所述扇叶相连的发电机;
所述光伏发电板和所述发电机分别通过所述变压器与所述蓄电池相连;
所述蓄电池还分别与所述控制设备、所述交互设备、所述气象监测设备和所述生物监测设备相连。
3.根据权利要求2所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,所述支撑杆包括安装杆和固定在地面的立杆,所述安装杆固定在所述立杆上;
所述光伏发电板的第一端设置在所述立杆上,所述光伏发电板的第二端通过第一可伸缩旋转杆设置在所述安装杆上;
所述第一可伸缩旋转杆还通过第一伸缩电机与所述控制设备相连;
所述控制设备在接收到受光面积调整信息后,向所述第一伸缩电机发送第一伸缩指令,进而通过控制所述第一可伸缩旋转杆伸长或者压缩改变所述光伏发电板的方向,以便调整所述光伏发电板的受光面积。
4.根据权利要求3所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,所述扇叶通过第二可伸缩旋转杆设置在所述立杆远离所述地面的一端;
所述第二可伸缩旋转杆通过第二伸缩电机与所述控制设备相连;
所述控制设备在接收到受风量调整信息后,向所述第二伸缩电机发送第二伸缩指令,进而通过控制所述第二可伸缩旋转杆伸长或者压缩改变所述扇叶的高度,以便调整所述扇叶的受风量。
5.根据权利要求3所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,所述气象监测设备包括地震监测装置和设置在所述安装杆上的全电子集成气象监测装置;
所述全电子集成气象监测装置包括风速仪、气压计、温度计、湿度计、降水检测器、烟雾传感器、空气质量传感器和报警器中的至少一种;
所述地震监测装置安装在所述立杆接近所述地面的一侧,所述地震监测装置的地动波监测导线体埋至地下,实时监测地动横纵波的波动强度,当时所述波动强度达到预设波动强度,所述地震监测装置向所述控制设备发送地震报警信号,以使所述控制设备通过所述交互设备将所述地震报警信号发送给所述外部控制设备。
6.根据权利要求3所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,所述生物监测设备包括分别安装在所述安装杆上的多普勒激光雷达装置和调查监测集成装置;
所述调查监测集成装置包括远红外线高清热成像仪、超高清智能摄像仪和光谱仪中的至少一种。
7.根据权利要求5所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,所述光伏发电板上设置有电热丝;
所述电热丝通过电热开关与所述蓄电池相连,所述电热开关还与所述控制设备相连;
所述降水检测器若检测到降雪,所述控制设备控制所述电热开关闭合,以使所述电热丝工作,将堆积在所述光伏发电板表面的积雪融化。
8.根据权利要求1所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,所述交互设备为信号收发天锅。
9.根据权利要求1所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,还包括存储服务器;
所述存储服务器与所述控制设备相连;
所述控制设备控制所述存储服务器存储所述气象信息和所述生物信息。
10.根据权利要求1-9任一项所述的国土空间资源动态智能调查监测系统,其特征在于,还包括声音播放器;
所述声音播放器与所述控制设备相连;
所述控制设备在接收到播放信息后,控制所述声音播放器播放与所述播放信息对应的声音。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201922177508.XU CN210774177U (zh) | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 国土空间资源动态智能调查监测系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201922177508.XU CN210774177U (zh) | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 国土空间资源动态智能调查监测系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN210774177U true CN210774177U (zh) | 2020-06-16 |
Family
ID=71042360
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201922177508.XU Active CN210774177U (zh) | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 国土空间资源动态智能调查监测系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN210774177U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113112844A (zh) * | 2021-03-18 | 2021-07-13 | 浙江金乙昌科技股份有限公司 | 基于5g通信和高精度定位车辆远程控制系统及其控制装置 |
CN113310534A (zh) * | 2021-07-02 | 2021-08-27 | 唐源盛 | 一种森林资源清查自动测报系统及方法 |
-
2019
- 2019-12-06 CN CN201922177508.XU patent/CN210774177U/zh active Active
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CN113112844A (zh) * | 2021-03-18 | 2021-07-13 | 浙江金乙昌科技股份有限公司 | 基于5g通信和高精度定位车辆远程控制系统及其控制装置 |
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GR01 | Patent grant | ||
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