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公开(公告)号:CN102968837A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210509454.2
申请日:2012-11-30
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 南京南自信息技术有限公司
IPC: G07C9/00
Abstract: 本发明涉及智能电网技术领域,特别是涉及变电站门禁系统的控制方法和系统。所述门禁系统包括视频环境监控平台、站端处理单元和一个或多个门禁控制器,所述控制方法包括:站端处理单元向视频环境监控平台发送站端处理单元注册请求;视频环境监控平台返回站端处理单元注册通过信息;门禁控制器向站端处理单元发送门禁控制器注册请求;站端处理单元返回门禁控制单元注册通过信息;站端处理单元向视频环境监控平台发送门禁资源信息。上述变电站门禁系统的控制方法和系统,将门禁控制器通过站端处理单元(RPU)集成到变电站的视频环境监控平台中,资源配置信息采取主动推送方式,将大大减轻系统配置维护工作,较好地实现设备资源配置信息的同步。
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公开(公告)号:CN102968837B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201210509454.2
申请日:2012-11-30
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 南京南自信息技术有限公司
IPC: G07C9/00
Abstract: 本发明涉及智能电网技术领域,特别是涉及变电站门禁系统的控制方法和系统。所述门禁系统包括视频环境监控平台、站端处理单元和一个或多个门禁控制器,所述控制方法包括:站端处理单元向视频环境监控平台发送站端处理单元注册请求;视频环境监控平台返回站端处理单元注册通过信息;门禁控制器向站端处理单元发送门禁控制器注册请求;站端处理单元返回门禁控制单元注册通过信息;站端处理单元向视频环境监控平台发送门禁资源信息。上述变电站门禁系统的控制方法和系统,将门禁控制器通过站端处理单元(RPU)集成到变电站的视频环境监控平台中,资源配置信息采取主动推送方式,将大大减轻系统配置维护工作,较好地实现设备资源配置信息的同步。
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公开(公告)号:CN101980089A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010269548.8
申请日:2010-09-02
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明是一种高速球型摄像机云台的控制装置,包括水平方向初始位置检测、水平和垂直方向步进电机驱动器、垂直方向初始位置检测、地址设置开关、数模转换器、嵌入式微控制器、视频字符叠加电路、串行总线接口、看门狗复位电路、数据存储电路、原始视频信号、叠加后视频信号、水平方向步进电机、垂直方向步进电机。优点:通过加入非易失性存储元件实现云台位置的掉电存储,云台重启时,初始化完成后自动进入预设的或重启前的位置,同时实现云台定期校正,仍恢复原状态,不影响云台位置;高速数字模拟转换器实现云台的运动速度在较宽范围内进行调节;视频字符叠加电路为云台操控提供操作菜单,实现人机交互,方便对云台各参数的设置。
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公开(公告)号:CN101951499A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010269560.9
申请日:2010-09-02
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明是基于内部数字接口的网络摄像机,其特征是CCD电荷耦合元件图像传感器模组的数字信号输出端与多媒体应用处理器的信号输入端对应相接,多媒体应用处理器的第一信号输入/输出端与音频编解码器的信号输出/输入端对应相接,多媒体应用处理器的第二信号输入/输出端与网络控制器的信号输出/输入端对应相接,多媒体应用处理器的第三信号输入/输出端与报警控制器的信号输出/输入端对应相接,优点:直接采用CCD传感器模组的数字接口,避免了普通网络摄像机设计中模拟视频与数字视频转换时的信号损失。图像能达到D1(720×576)格式的分辨率,图像都能在网络上传输。能同时将视频信号,音频信号,报警控制信号通过网络进行传输。
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公开(公告)号:CN102307274A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110253323.8
申请日:2011-08-31
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及的是一种基于边缘检测和帧差法的运动检测方法,包括以下步骤:步骤一,获取图像序列,确定参考帧、当前帧图像;步骤二,对参考帧、当前帧图像进行高斯滤波;步骤三,滤波之后,提取参考帧、当前帧的边缘信息;步骤四,获取参考帧、当前帧的变换图像。步骤五,将参考帧变换图像与当前帧变换图像作帧差,双阈值法确定运动区域;步骤六,对运动区域作图像后处理,确定运动对象。本发明的优点:采用帧差的思路,简单易行,避免了光流法、混合高斯计算复杂,计算时间仅为经典混合高斯的1/3,满足智能监控实时性的需求;将边缘检测和帧差法结合,外加一系列处理,对帧差法检测结果不完整有所改善;相比主流方法——混合高斯,不易受光照、外界干扰的影响。
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公开(公告)号:CN101895729A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010217643.3
申请日:2010-07-06
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明是基于嵌入式Linux裁剪系统的流媒体服务器,包括核心控制模块POWERPC、高速通信模块、数据存储模块、低速通信模块、电源控制模块。优点:本发明首次基于网络处理器POWERPC在电力系统变电站远程监控系统中实现了对音视频流媒体的复制分发,POWERPC处理器在通信领域中交换机路由器产品中有着广泛的应用。相对于使用X86平台PC系统,Windows操作系统以及传统的流媒体服务器来说,本发明成本低廉,在相同性能的情况下,本发明的成本低于PC系统的50%,功耗低于PC系统80%以上。稳定性高,属嵌入式产品,本发明安全性高,使用裁剪linux内核技术,安全性较Windows系统大为提高。
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公开(公告)号:CN103607540B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201310630017.0
申请日:2013-12-02
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明是一种云台摄像机预置位精度提高方法,包括如下步骤:1)云台运转时需要对机械误差进行补偿;2)设置预置位时需要获取当前图像,保存为模板图片;3)预置位精度提高方法包括粗定位和精定位的步骤:包括(1) 调取预置位,云台运转至该预置位点附近;(2) 获取当前图像,将其与模板图像的偏差换算成云台位移量并计入误差补偿,对当前位置进行修正。优点:1、对云台机械误差进行补偿,提高了预置位精度。2、通过当前图片与模板图片的匹配,计算出云台位移补偿量,进一步提高了预置位精度。3、在云台控制没有传感器位移反馈的情况下同样适用,简化了云台结构方案,降低了成本。
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公开(公告)号:CN101951499B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201010269560.9
申请日:2010-09-02
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明是基于内部数字接口的网络摄像机,其特征是CCD电荷耦合元件图像传感器模组的数字信号输出端与多媒体应用处理器的信号输入端对应相接,多媒体应用处理器的第一信号输入/输出端与音频编解码器的信号输出/输入端对应相接,多媒体应用处理器的第二信号输入/输出端与网络控制器的信号输出/输入端对应相接,多媒体应用处理器的第三信号输入/输出端与报警控制器的信号输出/输入端对应相接,优点:直接采用CCD传感器模组的数字接口,避免了普通网络摄像机设计中模拟视频与数字视频转换时的信号损失。图像能达到D1(720×576)格式的分辨率,图像都能在网络上传输。能同时将视频信号,音频信号,报警控制信号通过网络进行传输。
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公开(公告)号:CN104506756A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410631268.5
申请日:2014-11-12
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
IPC: H04N5/225 , H04N7/18 , G08B13/196
Abstract: 本发明是电力行业高清智能视频分析摄像机装置,包括视频采集模块、视频分析模块、视频编码传输及告警模块、电源管理模块;优点:1)本发明遵循GB/T 13729-2002规范设计,防雷、防浪涌、防静电;采用光纤通信接口,可以有效的适应电力行业如变电站、发电厂等恶劣的环境。2)本发明针对电力行业智能分析功能,如无人值守变电站的周界防护,变电站内带电间隔防误入等,满足电力行业如变电站、发电厂等的实际安全防范安全生产的需要。3)本发明的告警信息遵循IEC 61850(DL/T 860),IEC 60870-5-104、南方电网变电站视频及环境监控系统规范等标准,告警以无缝推送现有的电力视频监控平台。
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公开(公告)号:CN102307274B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110253323.8
申请日:2011-08-31
Applicant: 南京南自信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及的是一种基于边缘检测和帧差法的运动检测方法,包括以下步骤:步骤一,获取图像序列,确定参考帧、当前帧图像;步骤二,对参考帧、当前帧图像进行高斯滤波;步骤三,滤波之后,提取参考帧、当前帧的边缘信息;步骤四,获取参考帧、当前帧的变换图像。步骤五,将参考帧变换图像与当前帧变换图像作帧差,双阈值法确定运动区域;步骤六,对运动区域作图像后处理,确定运动对象。本发明的优点:采用帧差的思路,简单易行,避免了光流法、混合高斯计算复杂,计算时间仅为经典混合高斯的1/3,满足智能监控实时性的需求;将边缘检测和帧差法结合,外加一系列处理,对帧差法检测结果不完整有所改善;相比主流方法——混合高斯,不易受光照、外界干扰的影响。
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