[发明专利]一种自适应的异常声源检测装置及检测方法在审
申请号: | 202110633385.5 | 申请日: | 2021-06-07 |
公开(公告)号: | CN113365200A | 公开(公告)日: | 2021-09-07 |
发明(设计)人: | 李河 | 申请(专利权)人: | 杭州纳奇思科技有限公司 |
主分类号: | H04R29/00 | 分类号: | H04R29/00 |
代理公司: | 杭州橙知果专利代理事务所(特殊普通合伙) 33261 | 代理人: | 杜放 |
地址: | 310023 浙江省杭州市余杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自适应 异常 声源 检测 装置 方法 | ||
本发明公开了一种自适应的异常声源检测装置及检测方法,包括,主控制器模块;与所述控制器模块相关联的电源模块,用于提供电源;与所述主控制器模块相关联的麦克风阵列,用于收集待检测场地的声源信息;与所述主控制器模块相关联的红外热成像摄像模块,用于收集待测场地的温度信息;与所述主控制器模块相关联的超声波模块,用于收集待检测场地产生声源的位置信息;本发明在使用过程中能够储存待检测场地的设备在正常状态下,开启时、未开启时以及正常工作时的图像信息、温度信息以及声源信息,从而在持续对待检测场地进行声源检测,当声源信息出现异常时,能够及时的将异常声源的信息发送到中控平台。
技术领域
本发明属于轨道交通行业、电力行业、石油化工、天然气管网等工业领域,特别涉及某些关键部件的自适应的异常声源检测方法。
背景技术
在电力行业的供配电是变压器或者轨道交通的铁轨是否存在异常经常需要人工去判断,在时间、效率上存在极大的缺陷及时延性;当今科技水平的高速发展,伴随着人力成本的越来越高,越来越有必要用科技来实现解决这种费时费人力的问题,本发明正是基于这种状况而进行创新应用。
发明内容
本发明为了克服现有技术的不足,提供一种自适应的异常声源检测装置及检测方法,
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种自适应的异常声源检测装置,包括,
主控制器模块;
与所述控制器模块相关联的电源模块,用于提供电源;
与所述主控制器模块相关联的麦克风阵列,用于收集待检测场地的声源信息;
与所述主控制器模块相关联的红外热成像摄像模块,用于收集待测场地的温度信息;
与所述主控制器模块相关联的超声波模块,用于收集待检测场地产生声源的位置信息;
与所述主控制器模块相关联的无线模块,所述无线模块基于窄带物联网,用于将所述主控制器模块收集的信息传递给中控平台;
与所述主控制器模块相关联的储存模块,用于储存待检测场地中待检测场地周围设备在未开启时、开启时以及正常工作时的环境声场信息、图像信息、温度信息以及待检测场地的声源位置信息;
其中,所述主控器模块用于响应所述麦克风阵列于待检测场地中收集到的声波信号,并驱动所述红外热成像摄像模块和所述超声波模块对产生声波信号的异常声源位置进行同步测温,以诊断异常声源。
可选的,还包括人机操作接口,所述人机操作接口与所述主控器模块相关联。
可选的,所述麦克风阵列响应20Hz-20kHz声源,所述麦克风阵列基于多传感器的。
可选的,所述麦克风阵列接收声源信息,并生成12s音频信号提供给所述主控制器模块。
可选的,所述超声波模块可产生23kHz到41kHz的超声波。
可选的,所述异常声源检测装置的使用方法包括如下步骤,
为实现上述目的,本发明还提供一种使用所述异常声源检测装置的检测方法,包括如下步骤,
步骤1:初始化装置,所述主控器模块控制麦克风阵列、红外热成像摄像模块以及超声波模块收集待检测场地周围设备在未开启时、开启时以及正常工作时的环境声场信息、图像信息、温度信息以及待检测场地的声源位置信息,以建立初始化环境声场模型;
步骤2:所述麦克风阵列响应现场声源信号,并送所述主控制器模块诊断声源,时刻与初始化环境声场模型比对以诊断出可疑声源;
步骤3:驱动所述红外热成像摄像模块以及所述超声波模块,检测步骤2中诊断出的可疑声源的图像信息、温度信息以及位置信息,并将所获得的信息送所述主控制器模块进行进一步诊断;
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