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公开(公告)号:CN108460736A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810120528.0
申请日:2018-02-07
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: G06T5/00
CPC分类号: G06T5/003 , G06T2207/10024
摘要: 本发明提出一种低照度电力设备图像曲波域增强方法,解决了低照度下电力设备图像降质严重的问题。首先将低照度电力图像转换至HSI空间,通过曲波变换分解亮度参量得到不同尺度、不同方向的子带分量,以此构建人眼视觉模型。然后利用模型的亮度遮蔽和亮度-对比度遮蔽特性对高频分量进行非线性增强,同时对低频分量进行非线性拉伸。最后通过曲波逆变换重构亮度参量,结合原始图像的色度和饱和度分量将图像转换至原色彩空间,得到增强后的低照度电力设备图像。该方法可以有效提升低照度电力设备图像的对比度和亮度,保持图像的细节信息,抑制图像噪声。
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公开(公告)号:CN108399486A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810057073.2
申请日:2018-01-22
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 国网福建省电力有限公司
CPC分类号: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/0635 , G06F17/18 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于最小二乘向量机的电力设备故障检测方法。本发明利用大量电力设备实验数据训练LSSVM回归模型,数据包括仪器增益、测量距离、设备电压、污秽程度、环境气压、环境温度、环境湿度、光子数、电力设备局放量等,并采用网格搜索和交叉验证算法优化模型的两个参数,核宽度θ和正则化系数γ。通过训练好的模型检测电力设备的局放量,对设备的故障等级进行分类,及时有效地检测出故障设备,保证电网的安全运行,减少财产损失。本发明提出的基于最小二乘向量机的电力设备故障检测方法,能够快速准确地检测出故障设备,可以广泛应用于电力设备的故障检测领域。
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公开(公告)号:CN115451218A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211177874.5
申请日:2022-09-22
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 国网福建省电力有限公司
IPC分类号: F16L23/032 , F16L23/036 , G01M3/02
摘要: 本发明公开了一种变压器油气管路快接装置,包括法兰本体、导油管、宝塔管以及氮气注放接头。导油管设置于法兰本体上。导油管的一端设有法兰公接头,另一端穿过法兰本体并连通变压器的注放油口。宝塔管的一端以及氮气注放接头的一端上均设有法兰母接头。法兰公接头与法兰母接头可拆卸连接。本发明将法兰本体安装在变压器的注放油口上;当需要进行注放油时,将宝塔管上的法兰母接头装设到所述法兰本体上的法兰公接头上;当需要进行注入或释放氮气时,则使用氮气注放接头,无需进行法兰本体的拆卸操作,缩短了注放油操作和注放氮气操作的作业时间,提高作业效率。
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公开(公告)号:CN115832975A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211223709.9
申请日:2022-10-08
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 国网福建省电力有限公司
摘要: 本发明公开一种用于架空线路导线修复的绝缘包封工具,通过在绝缘杆上设置安装架,并在安装架的一侧设置可旋转的活动齿圈与齿圈固定器,以及在活动齿圈上设置胶布固定座用于放置胶布,使得当需要对架空线路导线进行修复时,能够通过绝缘杆使活动齿圈的开口靠近导线,并通过活动齿圈的开口将导线伸入活动齿圈的内部后,闭合活动齿圈的开口,当胶布与待修复的导线贴合后,通过旋转活动齿圈实现胶布对导线的自动缠绕,实现导线修复,从而在修复过程中实现无需高空作业、不停电作业以及自动化实现对导线绝缘包封和绝缘层修复,降低导线修复难度。
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公开(公告)号:CN105445607A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510811592.X
申请日:2015-11-20
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 泉州亿兴电力有限公司
CPC分类号: G01R31/024 , G01J5/00 , G01J2005/0077
摘要: 一种基于等温线绘制的电力设备故障检测方法,结合温度场模型对电力设备的红外图像进行灰度化、获取温度值向灰度值映射的映射图、对映射图进行分割、根据分割图像、等温线数量、映射图各像素点的灰度值及温度值,绘制出红外图像的等温线图,根据等温线图判断电力设备故障区域、故障区域的最高温度、故障等级,本发明能够自动、直观、快速、准确地判断出电力设备的故障位置,得到故障的面积以及故障处的精确温度,且本方法无需直接接触电力设备,可有效降低电网运行成本、工作人员的劳动强度及安全隐患。
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公开(公告)号:CN108007925B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201711133361.3
申请日:2017-11-16
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 泉州亿兴电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种SF6气体分解物比色法检测仪,包括有气体稳压单元、流量控制器、气路选择阀、参比气路通道、比色管通道,流量计、显示装置及系统控制单元,所述的系统控制单元分别与流量控制器、气路选择阀、流量计及显示装置相连,气体稳压单元、流量控制器、气路选择阀依次连接,参比气路通道与比色管通道均连接于气路选择阀由气路选择阀控制气路的流通方向,参比气路通道与比色管通道均通向流量计,气体由气体稳压单元接入。本检测仪通过对流量的自动控制、气体体积的自动计算控制,完成实现以便携方式把比色管检测法带到现场,解决了样气易受外界影响、样本气代表性不强、流量不稳定、用气量不够精确的问题。
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公开(公告)号:CN105425123B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510809327.8
申请日:2015-11-20
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 泉州亿兴电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种紫外成像与红外成像协同检测电力设备故障的方法,包括以下步骤:(1)、分别对电力设备的红外图像与紫外图像进行降噪处理;(2)、对降噪后的红外图像进行快速区域生长计算,确定待检测区域;(3)、获得降噪后红外图像上待检测区域的温度Fc;(4)、获得降噪后紫外图像上的异常放电光斑面积TG;(5)、根据温度Fc、异常放电光斑面积TG及电力设备环境信息,结合电力设备环境信息选择合适的协同匹配规则,对电力设备故障进行定量分析;本发明还涉及一种紫外成像与红外成像协同检测电力设备故障的系统。本发明对电力设备的异常发热及异常放电进行协同分析,能够更为直观、准确、全面地反映出电力设备的故障点及故障程度。
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公开(公告)号:CN105425123A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510809327.8
申请日:2015-11-20
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 泉州亿兴电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1218
摘要: 本发明涉及一种紫外成像与红外成像协同检测电力设备故障的方法,包括以下步骤:(1)、分别对电力设备的红外图像与紫外图像进行降噪处理;(2)、对降噪后的红外图像进行快速区域生长计算,确定待检测区域;(3)、获得降噪后红外图像上待检测区域的温度Fc;(4)、获得降噪后紫外图像上的异常放电光斑面积TG;(5)、根据温度Fc、异常放电光斑面积TG及电力设备环境信息,结合电力设备环境信息选择合适的协同匹配规则,对电力设备故障进行定量分析;本发明还涉及一种紫外成像与红外成像协同检测电力设备故障的系统。本发明对电力设备的异常发热及异常放电进行协同分析,能够更为直观、准确、全面地反映出电力设备的故障点及故障程度。
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公开(公告)号:CN105445607B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510811592.X
申请日:2015-11-20
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 泉州亿兴电力有限公司
摘要: 一种基于等温线绘制的电力设备故障检测方法,结合温度场模型对电力设备的红外图像进行灰度化、获取温度值向灰度值映射的映射图、对映射图进行分割、根据分割图像、等温线数量、映射图各像素点的灰度值及温度值,绘制出红外图像的等温线图,根据等温线图判断电力设备故障区域、故障区域的最高温度、故障等级,本发明能够自动、直观、快速、准确地判断出电力设备的故障位置,得到故障的面积以及故障处的精确温度,且本方法无需直接接触电力设备,可有效降低电网运行成本、工作人员的劳动强度及安全隐患。
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公开(公告)号:CN108007925A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711133361.3
申请日:2017-11-16
申请人: 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 , 泉州亿兴电力有限公司
CPC分类号: G01N21/783 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种SF6气体分解物比色法检测仪,包括有气体稳压单元、流量控制器、气路选择阀、参比气路通道、比色管通道,流量计、显示装置及系统控制单元,所述的系统控制单元分别与流量控制器、气路选择阀、流量计及显示装置相连,气体稳压单元、流量控制器、气路选择阀依次连接,参比气路通道与比色管通道均连接于气路选择阀由气路选择阀控制气路的流通方向,参比气路通道与比色管通道均通向流量计,气体由气体稳压单元接入。本检测仪通过对流量的自动控制、气体体积的自动计算控制,完成实现以便携方式把比色管检测法带到现场,解决了样气易受外界影响、样本气代表性不强、流量不稳定、用气量不够精确的问题。
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