一种变电站保护屏电控硬压板

    公开(公告)号:CN117937250B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202311692168.9

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: H02B1/14 H02B1/24 H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种变电站保护屏电控硬压板,包括固定于保护屏外壳上的硬压板,所述硬压板包括第一导电件、第二导电件和压板接触件,所述保护屏外壳上还固定有位移组件和电控板,所述位移组件用以驱动压板接触件移动,所述位移组件与电控板电连接,所述电控板连接控制终端。相比现有技术,本发明的电控板能够接收来自控制终端的信号,且电控板在接收信号后,会对信号进行分析根据分析的结果控制位移组件工作,从而控制压板接触件是否与第二导电件连接进行导电,本发明的硬压板能够远程调控,从而无需人员到变电站手动操作,以提高效率。

    一种变电站保护屏电控硬压板

    公开(公告)号:CN117937250A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311692168.9

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: H02B1/14 H02B1/24 H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种变电站保护屏电控硬压板,包括固定于保护屏外壳上的硬压板,所述硬压板包括第一导电件、第二导电件和压板接触件,所述保护屏外壳上还固定有位移组件和电控板,所述位移组件用以驱动压板接触件移动,所述位移组件与电控板电连接,所述电控板连接控制终端。相比现有技术,本发明的电控板能够接收来自控制终端的信号,且电控板在接收信号后,会对信号进行分析根据分析的结果控制位移组件工作,从而控制压板接触件是否与第二导电件连接进行导电,本发明的硬压板能够远程调控,从而无需人员到变电站手动操作,以提高效率。

    一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115314406B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210885379.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: H04L43/024 G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法,该方法通过对输电线路所处环境以及具体位置进行分组,获得相似因素较多的若干组图像信息采集点,在同一组范围内,对其对应输电线路位置在正常环境以及异常环境下检测到的缺陷数量进行统计,获取异常环境对缺陷发生概率的影响,并发现由于施工质量或者产品质量或者安装位置的特殊性导致的异常位置,进而对采样时间间隔进行调整,保证异常发生概率高的位置以及重要的位置能够得到更高频率的图片信息采样,异常发生概率较低以及不那么重要的位置分配到较低频率的图片信息采样,在资源有限的情况下,保证缺陷监控的及时性,充分利用了系统的数据处理能力与数据传输能力。

    一种基于CsiBert模型的高效文本搜索方法

    公开(公告)号:CN117056456A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310853104.6

    申请日:2023-07-12

    摘要: 本发明涉及信息检索领域,公开了一种基于CsiBert模型的高效文本搜索方法,包括预训练阶段和搜索阶段,在预训练阶段,首先对文本库T进行预处理;其次采用CsiBert模型对文本库T进行编码预训练并得到Vt;最后保存上述预训练所得的CsiBert模型参数结果;在搜索阶段,首先输入搜索文本s;其次对搜索文本s进行预处理;然后采用预训练阶段所得的CsiBert模型对搜索文本s进行增量编码训练得到Vs;采用语义交互公式计算搜索文本s与每个文本t(t∈T)的相关度Rs,t;最后输出Top K个搜索结果。与现有技术相比,本发明融合了搜索文本和文本库之间的语义信息,以及对文本库离线进行预训练,可有效提高文本搜索的时间效率和准确率。

    一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115314406A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210885379.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: H04L43/024 G06T7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于图像分析的输电线路的智能缺陷检测方法,该方法通过对输电线路所处环境以及具体位置进行分组,获得相似因素较多的若干组图像信息采集点,在同一组范围内,对其对应输电线路位置在正常环境以及异常环境下检测到的缺陷数量进行统计,获取异常环境对缺陷发生概率的影响,并发现由于施工质量或者产品质量或者安装位置的特殊性导致的异常位置,进而对采样时间间隔进行调整,保证异常发生概率高的位置以及重要的位置能够得到更高频率的图片信息采样,异常发生概率较低以及不那么重要的位置分配到较低频率的图片信息采样,在资源有限的情况下,保证缺陷监控的及时性,充分利用了系统的数据处理能力与数据传输能力。