复合绝缘子超宽带射频传感智能金具及其使用方法

    公开(公告)号:CN109709111B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910143899.5

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: G01N22/02

    摘要: 本发明提供了一种复合绝缘子超宽带射频传感智能金具及其使用方法。使用方法包括以下步骤:提供分别布设于复合绝缘子两端的第一金具和第二金具,第一金具内部安装有超宽带信号发射机和四个第一射频探针,第二金具内部安装有超宽带信号接收机和四个第二射频探针;通过超宽带信号发射机对第一射频探针进行馈电,激励出HE11模式的射频微波;通过第二射频探针收集传输来的射频微波信号,利用超宽带信号接收机对射频微波信号进行处理,并通过超宽带信号接收机将处理后的射频微波信号传输至远端服务器,最后通过远端服务器对处理后的射频微波信号进行后台分析复合绝缘子内部是否存在缺陷。采用本发明中的使用方法,可准确诊断复合绝缘子内部是否存在缺陷。

    复合绝缘子超宽带射频传感智能金具及其使用方法

    公开(公告)号:CN109709111A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910143899.5

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: G01N22/02

    摘要: 本发明提供了一种复合绝缘子超宽带射频传感智能金具及其使用方法。使用方法包括以下步骤:提供分别布设于复合绝缘子两端的第一金具和第二金具,第一金具内部安装有超宽带信号发射机和四个第一射频探针,第二金具内部安装有超宽带信号接收机和四个第二射频探针;通过超宽带信号发射机对第一射频探针进行馈电,激励出HE11模式的射频微波;通过第二射频探针收集传输来的射频微波信号,利用超宽带信号接收机对射频微波信号进行处理,并通过超宽带信号接收机将处理后的射频微波信号传输至远端服务器,最后通过远端服务器对处理后的射频微波信号进行后台分析复合绝缘子内部是否存在缺陷。采用本发明中的使用方法,可准确诊断复合绝缘子内部是否存在缺陷。

    基于逆高斯分布低值绝缘子红外检测温度阈值的判定方法

    公开(公告)号:CN109827662B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910058501.8

    申请日:2019-01-22

    IPC分类号: G01J5/00 G01R27/02 G06F17/15

    摘要: 本发明提供了一种基于逆高斯分布低值绝缘子红外检测温度阈值的判定方法。包括步骤:选取低值绝缘子样本,低值温差处理,获取低值绝缘子样本的低值温差样本,对低值温差样本进行分布拟合,根据逆高斯分布函数,进行极大似然估计,获取低值绝缘子的平均温差分布;进行低值绝缘子红外检测漏检率和误检率分析,对低值绝缘子对应位置的正常绝缘子进行温差取值,于同一图表中绘制生成温度阈值‑漏检率曲线和温度阈值‑误检率曲线;低值绝缘子红外检测温差阈值的选取:温度阈值‑漏检率曲线与温度阈值‑误检率曲线之间的交点对应的温差阈值即为低值绝缘子红外检测温差阈值。采用本发明中的判定方法,提高了低值绝缘子红外检测过程中的准确率。

    基于逆高斯分布低值绝缘子红外检测温度阈值的判定方法

    公开(公告)号:CN109827662A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910058501.8

    申请日:2019-01-22

    IPC分类号: G01J5/00 G01R27/02 G06F17/15

    摘要: 本发明提供了一种基于逆高斯分布低值绝缘子红外检测温度阈值的判定方法。包括步骤:选取低值绝缘子样本,低值温差处理,获取低值绝缘子样本的低值温差样本,对低值温差样本进行分布拟合,根据逆高斯分布函数,进行极大似然估计,获取低值绝缘子的平均温差分布;进行低值绝缘子红外检测漏检率和误检率分析,对低值绝缘子对应位置的正常绝缘子进行温差取值,于同一图表中绘制生成温度阈值-漏检率曲线和温度阈值-误检率曲线;低值绝缘子红外检测温差阈值的选取:温度阈值-漏检率曲线与温度阈值-误检率曲线之间的交点对应的温差阈值即为低值绝缘子红外检测温差阈值。采用本发明中的判定方法,提高了低值绝缘子红外检测过程中的准确率。

    一种多工位复合绝缘子硅橡胶修边装置

    公开(公告)号:CN211479785U

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202020514254.6

    申请日:2020-04-09

    IPC分类号: H01B19/00

    摘要: 本实用新型属于复合绝缘子技术领域,特别涉及一种多工位复合绝缘子硅橡胶修边装置,其特征是,包括支撑框架(9)、动支架(15)、静支架(16)、两套滑动机构(17)、旋转机构(18);所述两套滑动机构(17)平行设置在支撑框架(9)上;所述静支架(16)位于两套滑动机构(17)端部;所述动支架(15)与静支架(16)相对设置,动支架(15)设置在两套滑动机构(17)上,动支架(15)与静支架(16)上分别设置旋转机构(18),旋转机构(18)用于支撑复合绝缘子(19)。利用本实用新型修边省时省力,操作简便,适用范围广。

    基于射频透射法的复合绝缘子芯棒缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN114674846A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210303806.2

    申请日:2022-03-24

    IPC分类号: G01N22/02

    摘要: 本发明提供了基于射频透射法的复合绝缘子芯棒缺陷检测方法,测量装置准备阶段,微波透射法测量复合绝缘子芯棒检测设备组成包括:矢量网络分析仪器、同轴传输线、射频发射端口(四端口器件)、射频接收端口(四端口器件)、无缺陷芯棒(直径30mm,长度2400mm)、有缺陷芯棒(直径30mm,长度2400mm)、电脑等仪器设备,通过射频透射法从复合绝缘子芯棒的两端测量其散射参数。与传统的缺陷检测方法相比,微波在非金属材料中的穿透性强,可根据发射探头的位置沿着指定方向传播,微波信号收发探头也不用和复合绝缘子芯棒本身相接触,不需要耦合剂,不会对芯棒本身的性能产生影响,在低压下易于操作,速度快。

    一种糖尿病术中低血糖发生风险智能预测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114974578A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210376269.4

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: G16H50/30 G16H50/70 G06N3/08

    摘要: 早期识别低血糖发生高危人群对于预防和干预其发生具有重要的临床意义。本发明公开了一种基于改进无监督学习神经网络模型的糖尿病术中低血糖发生风险预测方法、系统及存储介质,包括如下步骤:获取患者各类数据作为预测模型训练数据;对所采集数据进行预处理;利用非线性转换公式对预处理后数据进行转换;将非线性转换后数据导入稀疏编码器进行训练;利用逆转换公式对稀疏编码器输出数据进行逆转换;通过逆转换后数据智能分析,获得糖尿病术中低血糖发生风险预测结果。针对传统预测模型无法纳入非线性多分类复杂因素、基于浅层神经网络的预测模型准确率低的问题,本发明提出了将样本输入与样本标签合并的无监督学习方法,提供了神经网络预测算法模型、系统和存储介质,显著提高了糖尿病患者术中低血糖发生风险预测的准确率。