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公开(公告)号:CN110944441A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911165899.1
申请日:2019-11-25
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种可调等离子体射流装置和喷涂系统,由供气模块和放电模块组成,供气模块包括可控阀门和多个气流通道;放电模块包括多个放电单元,放电单元包括若干个等离子体射流管并呈环状排列;多个放电单元与多个气流通道一一对应相连;多个气流通道的开合由可控阀门调节。通过上述公开的可调等离子体射流装置和喷涂系统,增加等离子体射流管的数量,并通过可控阀门控制等离子体射流管所需的工作气体进行等离子体射流放电,在采用等离子体射流装置对大尺寸材料表面处理时,提高对大尺寸材料表面处理效率。
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公开(公告)号:CN110186418A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910532351.X
申请日:2019-06-19
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 保定市恒信达电气有限公司
摘要: 本申请公开了一种电缆截面积的测量方法,包括:同时获取同空间内电缆截面的第一图像和标准参考件的第二图像;利用所述第二图像确定图像转换系数;对所述第一图像进行RGB色彩分割后,计算所述第一图像中所述电缆截面的截面积;根据所述截面积与所述图像转换系数,得到实际的电缆截面积。本发明无需对电缆进行取样,通过获取的图像直接计算可确定电缆截面积,排除了国标中经典方法中存在的测量误差,其操作过程简单,检测效率远高于现有技术。相应的,本申请还公开了一种电缆截面积的测量系统、设备及可读存储介质。
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公开(公告)号:CN109948613A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910222153.3
申请日:2019-03-22
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种避雷器的红外图像识别方法,包括:获取目标避雷器的红外图像;通过预设的深度学习模型对红外图像中的目标避雷器进行识别定位,得到目标避雷器在红外图像中的位置信息,深度学习模型采用SSD算法训练而得;将红外图像、目标避雷器的标识信息和位置信息对应存储。该方法通过深度学习模型识别得到了避雷器在红外图像中的位置信息,同时将红外图像、避雷器的标识信息和位置信息对应存储,自动实现了红外图像、避雷器的标识信息和位置信息的对应标注过程,从而提高了标注效率和准确率,同时还为避雷器的运维巡检提供了可靠数据。相应地,本发明公开的一种避雷器的红外图像识别装置、设备及可读存储介质,也同样具有上述技术效果。
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公开(公告)号:CN109116116A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810777102.2
申请日:2018-07-16
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 保定市恒信达电气有限公司
IPC分类号: G01R27/08
摘要: 本发明公开了一种电线电缆换相装置,包括控制器以及与电线电缆中的三相电缆对应的多个开关;各开关的具体位置可根据三相电缆的连接状态,分别在三相电缆的对应位置进行设置,各开关分别与控制器和采集器件连接,用于根据控制器的控制接通采集器件与目标相电缆之间的回路以获取目标相电缆的电信号。由此可见,该装置,当需要测量电线电缆中目标相电缆的电信号时,可以通过控制器控制开关动作,进而接通采集器件与目标相电缆之间的测量电路,也就是说,需要测量电线电缆中哪相电缆的电信号,就可自动切换至目标相电缆,并接通目标相电缆的相关测量电路,无需人工多次手动换线,进而简化了测量过程,提高了测量效率以及安全性。
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公开(公告)号:CN109115133A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810804625.1
申请日:2018-07-20
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 保定市恒信达电气有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆导体或绝缘层截面积快速精确测量装置,它包括:用于放置待测试件的密闭测量容器;密闭测量容器的一端设置有开口,开口处连接有移动活塞,移动活塞可在密闭测量容器内腔中进行不漏气的滑动;密闭测量容器的未开口端设置有测量密闭测量容器内压强的气压表;密闭测量容器的未开口端还设置有调节密闭测量容器内气压大小的通气阀门;密闭测量容器的侧面上还设置有刻度线。本发明取得的有益效果是:改变装有被测试件的密闭测量容器体积,测量改变前后容器内压强变化,计算被测试件的体积,进而求出被测试件的截面积。测试过程中不需要对容器抽真空,没有真空度和测试试件内气泡等因素的影响,使测量更加方便、快捷。
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公开(公告)号:CN109031042A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810777579.0
申请日:2018-07-16
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司 , 保定市恒信达电气有限公司
CPC分类号: G01R31/083 , G01R31/11
摘要: 本发明公开了一种电线电缆质量检测系统,包括控制器、显示模块、与整根待检测电线电缆连接的采集装置、脉冲发生器和脉冲接收器;控制器分别与采集装置、脉冲发生器、脉冲接收器和显示模块连接,控制器可以根据采集装置采集的整根待检测电线电缆的电信号以及脉冲接收器接收的反射信号确定出整根待检测电线电缆的检测结果,并且可以控制显示模块显示该电信号和检测结果。应用该检测系统,可以直接对现场中的整根电线电缆质量进行检测,避免由于现场使用的电线电缆的质量差导致的电线电缆的载流量低以及发热严重的问题,与传统的利用卷尺实现对局部电线电缆的质量检测,进而评估整根待检测电线电缆的质量相比,提高了检测准确性和电力系统安全性。
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公开(公告)号:CN108981643A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810804607.3
申请日:2018-07-20
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
IPC分类号: G01B21/28
摘要: 本发明公开了一种电缆导体或绝缘层截面积快速精确测量方法,它包括:S1:选取长度为L的待测试电缆放入预设的密闭测量容器中;S2:将密闭测量容器的活塞推至第一次刻度值V1处并进行静置,记录气压表显示的第一次气压值P1;S3:将密闭测量容器的活塞推至第i次刻度值Vi处并进行第i次静置,待气压表示数稳定后记录显示的第i次气压值Pi;S4:根据步骤S2与步骤S3记录的数据计算待测试电缆的截面积。本发明取得的技术效果是:通过改变装有被测试件的密闭测量容器体积,测量改变前后容器内压强变化,计算出被测试件的体积,进而求出被测试件的截面积。测试过程中不需要对容器抽真空,没有真空度和测试试件内气泡等因素的影响,使测量更加方便、快捷。
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公开(公告)号:CN113989268B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111338584.X
申请日:2021-11-12
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/11 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种识别红外图像中指定设备的GIS套管的方法及存储介质,具体包括以下步骤:S101:预先对初始训练样本集进行图像预处理,对红外图谱进行标注,再对红外图谱通过旋转、翻转进行红外图谱总数扩增处理,得到训练样本集训练神经网络模型得到目标识别模型;S102:获取包含目标GIS套管的待处理红外图像;S103:将所述待处理红外图像输入至所述目标识别模型中,得到包含利用所述数据标注格式标注所述目标GIS套管掩码及其所属设备检测框的红外图像;本发明利用深度学习基于该训练样本集得到的目标识别模型可实时对红外图片中的GIS套管进行有效的标注,提高了GIS套管在红外图像中检测位置和真实目标GIS套管检测的准确率。
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公开(公告)号:CN114170204B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111517408.2
申请日:2021-12-13
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种图像计量定价方法,包括获取待定价图像,并设定图像定价的参考价格;构建图像计量定价模型,将待定价图像输入,获得单个图像的价格;图像计量定价模型为图像定价的参考价格与待定价图像的定价因子的乘积,定价因子为计量筛选因子、任务关联因子以及内容评估因子中的任一因子或多个因子的乘积。本发明从图像的数量与质量的角度,通过多个评价因子构建图像的计量定价体系,实现了图像的计量定价。
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公开(公告)号:CN114863913A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210517405.7
申请日:2022-05-12
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司超高压分公司 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种短时语音识别性能提升方法,该方法包括步骤:步骤1:对待识别短时语音进行预处理;步骤2:将预处理后的结果输入已训练好的语音识别模型进行识别处理;步骤3:对步骤2中的语音识别模型的输出结果进行后处理。预处理包括依次进行语音提取和语音延拓处理。后处理包括依次进行识别结果重组和发音相似度匹配处理。本发明为已训练好的语音识别模型增加语音预处理和结果后处理,无需重新训练,即可提升短时语音识别的性能。
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