Интеллектуальное реагирование на чрезвычайные ситуации
● Спасательная операция после взрыва на заводе в Чэнду
В феврале 2020 года на заводе в районе Лунцюаньи города Чэнду произошла утечка и взрыв в резервуаре для хранения метанола, в результате чего 5 человек отравились и потеряли сознание, что вызвало вторичный пожар в соседнем жилом районе, в котором более 20 человек оказались заблокированы на верхних этажах. Ситуация была критической. Под единым руководством чрезвычайного комитета города Чэнду, используя информационные средства управления в чрезвычайных ситуациях, а также современные средства связи, такие как беспилотники и индивидуальные системы передачи данных, было осуществлено 6 раз доставка спасательных материалов общим весом 25 кг, беспилотники произвели 4 выстрела огнетушащих снарядов, была установлена одна спасательная веревка. Правительства города и района (уезда) совместно с 30 городскими ведомствами и 10 рабочими группами оперативно отреагировали, объединили усилия и осуществили точечное спасение, в результате чего опасность была эффективно предотвращена, а население было благополучно размещено.
● Спасательные работы при лесном пожаре в Сычуани
30 марта 2019 года около 18:00 в уезде Мули провинции Сычуань произошел лесной пожар. Немедленно был запущен план действий в чрезвычайных ситуациях. Беспилотник, оснащенный высококачественной камерой, осуществлял круглосуточный мониторинг состояния сети связи на месте происшествия, а также был запущен высокоточный 4G-базовый беспилотный летательный аппарат для обеспечения управления спасательными работами.
● Ценность решения
☆ Получение информации о ситуации на месте в режиме реального времени, сбор информации о различных чрезвычайных ситуациях, помощь в спасательных работах;
☆ Содействие переходу на интеллектуальное оборудование для аварийно-спасательных работ, содействие созданию интеллектуальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации;
☆ Высокая мобильность и гибкость, повышение эффективности транспортировки материалов для аварийно-спасательных работ, экономия драгоценного времени для спасательных работ;
☆ Эффективная гарантия безопасности спасателей; значительное повышение эффективности аварийно-спасательных работ;
☆ Быстрый анализ ситуации в режиме реального времени, предоставление информации для принятия решений по развертыванию сил аварийно-спасательных работ;
☆ Точный анализ последствий стихийных бедствий, предоставление данных для послеаварийного восстановления;
☆ Высокая эффективность и точность, значительное снижение затрат, снижение процента пропущенных проверок, сокращение неэффективного ручного труда;
● Решение для интеллектуальной полиции
![]() |
![]() |
![]() |
Летная платформа | Оборудование для поиска и разведки | Спасательное оборудование |
![]() |
![]() |
|
Командный автомобиль | Интеллектуальная системная платформа |
Схема применения беспилотных летательных аппаратов для спасательных работ на воде
● Регулярный осмотр | Содержание осмотра
Быстрый поиск и определение местоположения: распознавание целей, многомерная разведка и т.д.
Доставка и поддержка аварийно-спасательных материалов: дистанционное метание, транспортировка медицинских материалов и т.д.
Мониторинг окружающей среды и контроль загрязнения: мониторинг качества воды и загрязнения, сбор гидрологических данных и т.д.
Поддержка связи и совместной работы: ретрансляция связи в чрезвычайных ситуациях, групповая совместная работа и т.д.
● Регулярный осмотр | Комплектация оборудования
I. Создание платформы
Система включает в себя интеллектуальную систему анализа видео с использованием ИИ (разработка библиотеки моделей ИИ, автоматическое распознавание ширины трещин, площади коррозии и других параметров, количественная оценка повреждений), мобильное управление и анализ видео, анализ видео с беспилотных летательных аппаратов по участкам, интеллектуальный анализ данных радара. Благодаря созданию интеллектуальной командной платформы обеспечивается задание задач, планирование маршрутов, автоматическое распознавание, хранение и обработка данных раннего предупреждения о рисках, удовлетворяя потребностям в предупреждении о заторах на водном транспорте, осмотре объектов на воде, аварийно-спасательных работах, сборе доказательств правонарушений и т.д.
II. Ввод информации BIM
Используется модульная архитектура для создания базовой платформы поддержки приложений, построения модели BIM, данных ГИС, движка BIM+ГИС, движка процессов BPM, инструментов анализа BI, интегрированной системы связи, унифицированной службы аутентификации, движка цифровых двойников, движка принятия решений на основе моделирования, движка взаимодействия транспортных средств и дорог, службы высокоточного позиционирования BeiDou, мобильного приложения и т.д., обеспечивая поддержку различных бизнес-приложений SaaS (уровень бизнес-приложений).
III. Создание платформы 5G
В сочетании с сетью 5G данные передаются в центр управления в режиме реального времени, что обеспечивает взаимодействие с системой управления дорожным движением. Разработан алгоритм приоритетности событий, который автоматически запускает аварийные задачи (например, блокировка места происшествия, доставка материалов и т.д.).
IV. Беспилотные летательные аппараты + гнездо
Схема применения беспилотных летательных аппаратов в лесоводстве
Как защитить: создание круглосуточной трехмерной сети защиты лесов
● Регулярный осмотр на предмет скрытых опасностей | Содержание осмотра
Предупреждение о лесных пожарах и мониторинг источников возгорания:
Технология двойного излучения: сочетание видимого света и тепловизионного изображения, круглосуточный мониторинг пожаров. Например: нагрузка может проникать сквозь дым в ночное время, распознавая скрытые источники возгорания.
Интеллектуальная система оповещения: автоматический анализ изображений, срабатывание сигнализации о пожаре и одновременная передача координат в центр управления.
Интеллектуальная диагностика и профилактика вредителей и болезней:
Точное опрыскивание: оснащение распылительными форсунками, реализация сетчатого распыления с помощью планирования маршрутов, снижение потерь лекарственных средств.
Моделирование данных: создание трехмерной модели лесного массива с помощью лидара, определение зон с высокой частотой возникновения вредителей и болезней.
Охрана окружающей среды и мониторинг диких животных:
Алгоритм распознавания ИИ: автоматическое распознавание редких видов и подсчет численности популяции.
Защита среды обитания: оценка эффективности восстановления экосистемы по данным аэрофотосъемки, руководство работами по восстановлению растительности.
Как проводить осмотр: интеллектуальная система осмотра повышает эффективность управления лесами
● Регулярный осмотр на предмет скрытых опасностей | Содержание осмотра
Инновации в режиме ежедневного патрулирования:
Планирование маршрутов и автоматический осмотр: планирование маршрутов на основе системы ГИС, беспилотный летательный аппарат автоматически охватывает территорию в радиусе 50 метров по обе стороны маршрута, за одну задачу можно осмотреть 2000 му лесных угодий, время выполнения задачи составляет всего 10 минут, эффективность на 12 раз выше, чем у ручного труда.
Преодоление сложного рельефа: беспилотный летательный аппарат может проникать в густые леса, обрывы и другие опасные районы, технология предотвращения столкновений с помощью лидара обеспечивает безопасность полета.
Обследование ресурсов и надзор за соблюдением законов:
Мониторинг использования лесных угодий: путем регулярного сравнения аэрофотоснимков выявляются незаконные захват земель и незаконные вырубки. Например, лесозавод «Дайлин» с помощью беспилотников выявил 3 случая незаконного уничтожения лесов, эффективность экспертизы повысилась в 6 раз.
Правоохранительные доказательства: оснащенная 20-мегапиксельной камерой, она делает высококачественные снимки и передает их в режиме реального времени, что способствует административному наказанию в лесной отрасли.
Профилактика паводков и геологических катастроф: В период паводков беспилотники в режиме реального времени отслеживают уровень воды в реках и риск оползней, а передача изображений в режиме реального времени помогает оперативным службам быстро реагировать.
Как спасти: система аварийно-спасательных работ, объединяющая воздушные и наземные средства
● Регулярный осмотр на предмет скрытых опасностей | Содержание осмотра
Аварийное реагирование на лесные пожары:
Разведка и помощь в управлении пожарами: беспилотники создают на месте пожара трехмерные тепловые карты в реальном времени, отмечая длину линии огня и направление распространения, что дает руководству основу для принятия решений.
Доставка грузов и ретрансляция связи: большие беспилотники могут доставлять огнетушители, аптечки и создавать временные сети связи, обеспечивая координацию спасательных команд.
Поиск людей и координация действий в чрезвычайных ситуациях:
Определение местоположения пропавших без вести: оснащенные тепловизорами и громкоговорителями, беспилотники могут быстро определять местонахождение пострадавших в ночных спасательных операциях.
Совместное тушение пожаров с воздуха и земли: операторы беспилотников, наземные пожарные команды и центр управления в режиме реального времени обмениваются данными через 5G, обеспечивая замкнутый цикл «обнаружение — определение местоположения — тушение».
Оценка последствий стихийных бедствий и восстановление экологии:
Обследование ущерба: аэрофотосъемка беспилотников создает высокоточные ортофотопланы, позволяющие быстро оценить площадь пожара и потери древесины.
Мониторинг восстановления: регулярная аэрофотосъемка отслеживает ход восстановления растительности, направляя работы по дозасеву и водоохранным мероприятиям.
Регулярные проверки | Комплектация оборудования
I. Создание платформы
Система включает в себя систему интеллектуального анализа видео с ИИ, мобильную систему управления и анализа видео, систему управления и анализа видео с беспилотников по участкам, систему интеллектуального анализа данных радаров.
Благодаря созданию интеллектуальной командной платформы реализованы функции задания задач, планирования маршрутов, автоматического распознавания, предупреждения рисков, хранения и обработки данных, лесного патрулирования, аварийного управления и сбора доказательств правонарушений и т.д.
II. Ввод информации BIM
Используя модульную архитектуру, создается базовая платформа поддержки приложений, создаются модели BIM, данные ГИС, движок BIM+ГИС, движок процессов BPM, инструменты анализа BI, интегрированная система связи, унифицированная служба аутентификации, движок цифровых двойников, движок имитационного моделирования, движок координации транспортных средств и дорог, высокоточная служба позиционирования Beidou, мобильное приложение и т.д., которые обеспечивают поддержку различных бизнес-приложений SaaS (уровень бизнес-приложений).
III. Беспилотники + гнездо
