一种电力红外目标检测方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118968018A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410998062.X

    申请日:2024-07-24

    摘要: 本申请公开了一种电力红外目标检测方法、装置、设备和存储介质,方法包括:获取变电站中电力设备红外图像;通过预先构建好的增强网络对电力设备红外图像进行特征图提取,对提取的不同阶段的特征图进行空间和通道两个维度的注意力权重计算,并通过计算得到的注意力权重对对应的特征图进行加权,得到不同阶段的增强特征,对各阶段的增强特征上采样后进行特征融合,对得到的融合特征进行卷积运算,输出高分辨率红外图像;将高分辨率红外图像输入到预先构建好的红外目标检测模型中进行电力设备检测,得到电力设备检测结果。改善了现有技术存在采集的电力设备红外图像的分辨率低所导致的检测精度不高的技术问题。

    一种电缆修复材料注入装置及其安装和使用方法

    公开(公告)号:CN115333010B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211065113.0

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: H02G1/16

    摘要: 一种电缆修复材料注入装置,包括第一阀门、第二阀门、第三阀门、注入软管、流出软管、进气软管、修复液密封罐、供压设备和修复液回收装置,第一阀门安装于电缆的中部区域,第二阀门和第三阀门分别安装于电缆的两端区域,第一阀门、第二阀门和第三阀门均连通电缆的气隙层,气隙层为电缆的缓冲层与铝护套之间的气隙部分,第一阀门通过注入软管连接修复液密封罐,第二阀门和第三阀门均通过流出软管连接修复液回收装置,修复液密封罐通过进气软管连接供压设备,供压设备用于为修复液提供压力从而将修复液注入电缆中。还涉及上述注入装置的安装和使用方法,本发明能够使导电修复材料完全浸润缓冲层,属于电缆修复技术领域。

    一种高空作业人员防高坠卡扣互锁装置

    公开(公告)号:CN117531139A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311424661.2

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: A62B35/00

    摘要: 一种高空作业人员防高坠卡扣互锁装置,包含以下部件:安全带主副保卡扣结构、卡扣内置的传感器模块、卡扣内置的数据处理模块、卡扣内置的互锁止机构、卡扣内置的通信模块和卡扣内置的电源模块。当工人的高空作业时,主副保卡扣勾系于固定支撑物防止高空坠落,当工人完成主保或副保卡扣的勾系动作后,通过拉扯主副保卡扣进行安全确认,卡扣传感器模块识别到确认动作时,由数据处理模块结合互锁逻辑算法对该卡扣进行锁止操作以确保安全,同时主副保卡扣之间通信链路同步卡扣的锁止动作与状态信息,当其中一个卡扣处于锁止状态时,另一个卡扣才能打开,确保主副保卡扣至少有一个卡扣处于安全锁止状态,从而实现高空作业安全。

    基于SWT-AE的高压电缆铝护套腐蚀超声导波检测方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN115078538B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210723765.2

    申请日:2022-06-24

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种基于SWT‑AE的高压电缆铝护套腐蚀超声导波检测方法、系统及介质,方法包括:获取均匀腐蚀、点蚀、丝状腐蚀等腐蚀缺陷样本,获取高压电缆铝护套超声导波原始信号;将高压电缆铝护套超声导波原始信号转换成时频域进行分析,同时,利用滑动窗口分割导波信号并进行离散小波变换;对各信号段的信号表示提取统计特征;采用自编码网络进行缺陷识别回归,最终进行高压电缆铝护套腐蚀缺陷的识别。本发明将超声导波信号处理和基于滑窗小波变换‑自编码网络的深度学习算法进行结合,在信息量破坏更小的情况下准确提取导波信号全传播过程的特征表示,同时利用导波信号的局部时频特征对高压电缆铝护套腐蚀缺陷状态进行特征识别。

    电缆伸缩防护装置及电缆桥
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118017412A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410187812.5

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: H02G3/04 H02G3/02

    摘要: 本申请涉及一种电缆伸缩防护装置及电缆桥,包括滑轨机构用于装设在桥架上并与电缆的第一直段部分固定连接;阻尼机构与弧形支撑板连接,弧形支撑板用于与电缆的弯曲段部分固定连接;及旋转固定机构用于装设在桥架上并与电缆的第二直段部分固定连接。当大风、海浪、通行车辆施加于桥身以作用桥身伸缩变形的载荷过大,导致弧形支撑板的形变不足以承受载荷时,阻尼机构产生阻尼力便可抵消弧形支撑板无法承受的一部分载荷,从而避免该部分载荷作用至电缆上造成电缆形变损坏,同时确保弧形支撑板处于最大补偿伸缩状态下,电缆弯曲半径能够满足大于或等于30D(D为金属护套平均外径)的要求。