作业安全监测方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115219654A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210623133.9

    申请日:2022-06-02

    摘要: 本申请涉及一种作业安全监测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:在本次作业过程中,获取智能手环当前上报的由智能手环采集到的当前数据信息;当前数据信息包括作业人员的当前体征信息、作业人员所处环境的当前气体浓度信息和智能手环的当前位置信息;根据当前数据信息,检测至少一项作业状态是否异常;至少一项作业状态包括作业人员的生理状态和作业人员所处环境状态中的至少一项;若至少一项作业状态中存在异常的作业状态,则基于智能手环的设备编号,从云服务器中调取智能手环在本次作业过程中的历史位置信息;基于历史位置信息和当前位置信息,确定作业人员的逃生路径,并将逃生路径发送至智能手环。

    一种用于电力设备检测的紫外光及可见光融合方法

    公开(公告)号:CN115937268A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211410753.0

    申请日:2022-11-11

    IPC分类号: G06T7/30 G06T7/13 G06T5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于电力设备检测的紫外光及可见光融合方法,其包括:分别获得待检测区域的可见光图像以及紫外光图像;采用预先训练好的配准模型对所述紫外光图像进行配准处理,获得配准后紫外光图像;将所述可见光图像以及配准后紫外光图像进行小波函数分解;将紫外光图像及可见光图像中的低频分量进行融合,获得低频融合分量;将可见光图像与紫外图像的高频分量进行融合,获得高频融合分量;将低频融合分量与高频融合分量进行小波逆变换,获得紫外光及可见光融合图像。实施本发明,可以提高图像配准,提高融合效果,且实时性好。

    阻燃锂离子电池复合隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113193302B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202110301231.6

    申请日:2021-03-22

    摘要: 本发明涉及一种阻燃锂离子电池复合隔膜及其制备方法和应用,该阻燃锂离子电池复合隔膜的制备原料,按照质量百分比计,包括三聚氰胺甲醛树脂80%~95%及金属有机框架材料5%~20%。三聚氰胺甲醛树脂作为基体,具有高温下稳定性好、阻燃性、抗蠕变性能良好等优点。利用金属有机框架材料的多孔性和比表面积大的特点,极大地增加了阻燃锂离子电池复合隔膜的孔隙率,有利于锂离子的通过。并且金属有机框架材料中的金属离子能够与三聚氰胺甲醛树脂中的亚氨基产生相互作用,进一步提升阻燃锂离子电池复合隔膜的热稳定性,使阻燃锂离子电池复合隔膜具有大的比表面积和良好的热稳定性,作为锂离子电池隔膜具有良好的阻燃性能。

    一种通信方法、计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115696096A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211352185.3

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本发明涉及一种通信方法、计算机可读存储介质,包括:手环设备向服务器发送登录请求;所述登录请求包括鉴权码;服务器根据所述鉴权码对所述手环设备进行登录鉴权,当鉴权成功时,所述手环设备成功登录服务器;所述手环设备根据预设的通信协议将其检测数据发送给服务器;所述通信协议的报文结构包括起始码字段、源ID字段、目的ID字段、协议版本号字段、协议报文长度字段、命令数据字段、校验核字段、结束码字段;所述命令数据字段用于填入命令数据报文,所述命令数据报文的报文结构包括源流水号字段、目的流水号字段、数据命令字字段、数据项报文长度字段、数据项报文字段。通过本发明,能够解决手环设备与云端平台之间的数据传输技术问题。

    一种配电电缆线路局部放电脉冲到达时间差识别方法

    公开(公告)号:CN114441897A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111673396.2

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本申请涉及一种配电电缆线路局部放电脉冲到达时间差识别方法,包括采集电缆近端和电缆远端的疑似局放信号;滤除疑似局放信号中的背景噪声,并从疑似局放信号的原始频谱中选取信噪比大的频谱分量,将其下混频至基带得到第一滤波信号;采集电缆两端的回波信号,参照相应的第一滤波信号、利用自适应滤波器降低回波信号的有效峰值,得到滤波后电缆两端的第二滤波信号;若噪声较小,根据第二滤波信号计算电缆两端疑似局放信号的到达时间差;若噪声较大,根据采集的疑似局放信号总能量计算电缆两端疑似局放信号的到达时间差。采用本方法能够从机理层面提高局放定位在噪声干扰、散射及多路径效应下的准确度。

    一种断路器的故障识别方法及系统

    公开(公告)号:CN115761541A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211443921.6

    申请日:2022-11-18

    摘要: 本发明公开了一种断路器的故障识别方法及方法,所述方法包括如下步骤:获取包含有断路器的待检测电力设备的红外图像;将红外图像输入一预先训练好的基于SSD算法的断路器目标检测模型,识别出断路器及其等级,并提取所识别的断路器图像;采用最大类间差法将断路器图像中的背景剔除,获得无背景的断路器图像;将无背景的断路器图像转换为灰度图像,获取灰度图像中各像素点的灰度梯度值,根据所述灰度梯度值判断断路器是否存在发热故障。实施本发明,可以提高断路器的识别效率以及识别准确度。

    一种基于手环的数据采集分析系统及其方法

    公开(公告)号:CN115696095A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211351260.4

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本发明涉及一种基于手环的数据采集分析系统及其分析方法,所述系统包括佩戴于作业人员手上的手环以及超算计算机服务器;所述手环用于检测作业环境中的气体数据,并将所述气体数据发送至所述超算计算机服务器;所述超算计算机服务器包括数据分析模块和数据处理模块;所述数据分析模块用于对所述气体数据进行分析得到分析结果;所述数据处理模块用于对根据所述分析结果生成预警提示指令,将所述预警提示指令发送至监控室的预警设备以控制所述预警设备进行预警提示,或发送至所述手环以控制所述手环进行预警提示。为作业安全环境的检测,提供了解决方案。

    气体传感器及气体检测系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115015321A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210550454.0

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本申请涉及一种气体传感器及气体检测系统。气体传感器包括:第一检测元件,用于与待测气体进行电子交换并输出第一检测信号;第二检测元件,用于与待测气体发生无焰燃烧并输出第二检测信号;第三检测元件,用于通过电池两极与待测气体发生氧化还原反应并输出第三检测信号;其中,第一检测信号、第二检测信号、第三检测信号用于确定待测气体中的目标气体的种类和目标气体在待测气体中的浓度。本申请的方案分别通过待测气体的电子交换能力、燃烧温度、发生氧化还原反应时的化学性质,来检测待测气体中的目标气体的种类和浓度。从而能够适用于各种不同的气体,对于不同种类的待测气体,都能够准确的检测出其种类和浓度,大大提高了检测气体的准确性。

    阻燃锂离子电池复合隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113193302A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110301231.6

    申请日:2021-03-22

    摘要: 本发明涉及一种阻燃锂离子电池复合隔膜及其制备方法和应用,该阻燃锂离子电池复合隔膜的制备原料,按照质量百分比计,包括三聚氰胺甲醛树脂80%~95%及金属有机框架材料5%~20%。三聚氰胺甲醛树脂作为基体,具有高温下稳定性好、阻燃性、抗蠕变性能良好等优点。利用金属有机框架材料的多孔性和比表面积大的特点,极大地增加了阻燃锂离子电池复合隔膜的孔隙率,有利于锂离子的通过。并且金属有机框架材料中的金属离子能够与三聚氰胺甲醛树脂中的亚氨基产生相互作用,进一步提升阻燃锂离子电池复合隔膜的热稳定性,使阻燃锂离子电池复合隔膜具有大的比表面积和良好的热稳定性,作为锂离子电池隔膜具有良好的阻燃性能。

    磁极线圈激励调节设备、系统和磁极线圈系统

    公开(公告)号:CN112468056A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011006534.7

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: H02P27/08

    摘要: 本申请涉及一种磁极线圈激励调节设备、系统和磁极线圈系统,所述磁极线圈激励调节设备,包括整流器、单相逆变器和控制器,本申请实施例通过设置有整流器可以将所述外电源的电转换为直流电,然后通过所述单相逆变器将外电源的电压升高至数倍,在电流一定的情况下,大大提高提供给所述磁极线圈的激励源的容量。本申请实施例通过设置有所述整流器、所述单相逆变器和所述控制器解决了现有技术中存在的目前工程系统的电源容量一般都比较低,无法保证磁极线圈测试试验的正常进行的技术问题,达到了提高磁极线圈激励源容量的技术效果。