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公开(公告)号:CN117743788A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311730360.2
申请日:2023-12-15
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/213 , G06V10/40
摘要: 本发明公开了一种基于激光图像测振模型判定杆塔螺栓松动程度方法及系统,包括以下步骤:S101、将杆塔螺栓的表面设置一层反射率层,反射率层包括2个及以上反射率不同的反射率区域;S102、基于时间序列获取杆塔螺栓激光信号和杆塔螺栓反射率层图像信号,并进行特征提取处理;S103、基于激光图像测振模型对特征提取处理结果进行杆塔螺栓松动及程度判定处理;S104、基于杆塔螺栓松动及程度判定处理结果生成杆塔螺栓松动程度报告;实现了基于激光图像测振模型对特征提取处理结果进行杆塔螺栓松动及程度判定处理,可以快速精确的判定杆塔螺栓是否松动、杆塔螺栓松动程度、杆塔螺栓松动位移。
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公开(公告)号:CN116883980A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311128503.2
申请日:2023-09-04
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G06V20/60 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/082
摘要: 本发明提供一种紫外光绝缘子目标检测方法及系统,包括:S1:获取样本数据,构建目标检测网络,通过样本数据对目标检测网络进行迭代训练,获得第一训练阶段网络;S2:对第一训练阶段网络进行稀疏训练,获得第二训练阶段网络;S3:对第二训练阶段网络进行压缩处理,获得最终目标检测网络;S4:将待测图片输入最终目标检测网络,获得检测结果。本发明通过轻量级轻量卷积层构成特征提取网络,大幅度减少网络计算量;在特征金字塔网络中融入FPN+PAN结构,提高网络特征提取能力的同时实现局部特征与全局特征的融合;通过在FPN+PAN结构中嵌入注意力机制模块,使目标检测网络能够在关注包含重要特征信息通道的同时,保留特征层的位置信息,提高目标检测网络的检测效果。
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公开(公告)号:CN115950352A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211183024.6
申请日:2022-09-27
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种激光测振的铁塔螺栓松动检测与识别方法,该方法包括:建立激光三维测量模型,并照射待检测螺栓;获取激光照射螺栓信号,并进行特征信号处理;获取激光照射螺栓信号,即测量光信号和参考光信号;对螺栓进行环境因素信号采集,对螺栓振动位移进行位移补偿;螺栓松动识别:螺栓的螺帽所有的12个角的测量光信号与参考光信号的差值,即螺栓振动位移值全部大于振动位移设置阈值时,判别螺帽的松动状态为异常状态;螺母与螺帽的异常状态判断方法相同。本发明对任何螺帽或螺母的松动状态出现异常,都能精确得知出现异常螺帽或螺母的具体位置,无需工作人员再进行一个个排查确认出现异常的螺帽或螺母,提高维护的工作效率。
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公开(公告)号:CN117890734A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311784437.4
申请日:2023-12-21
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种输变电设备异常放电的紫外检测仪及其使用方法,包括检测座,检测座的一侧竖直连接有直线模组,直线模组的移动端连接有连接块,连接块上竖直连接有钩爪,钩爪的顶部一侧安装有固定盘,固定盘的内部滑动连接有安装盘,安装盘的一侧面连接有紫外检测仪本体,连接杆的一端连接有紫外检测仪本体。实时调节紫外检测仪本体的角度时,只需转动紫外检测仪本体并通过弹簧向外侧推动抵块对抵块限位,完成对紫外检测仪本体的固定,紫外检测仪本体转动的角度一定,进而可精准的调节紫外检测仪本体的角度,有效提高了异常放电检测的准确性和可靠性,从而能够更全面、更高效地进行异常放电检测,角度调节更加便利。
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公开(公告)号:CN115950352B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211183024.6
申请日:2022-09-27
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种激光测振的铁塔螺栓松动检测与识别方法,该方法包括:建立激光三维测量模型,并照射待检测螺栓;获取激光照射螺栓信号,并进行特征信号处理;获取激光照射螺栓信号,即测量光信号和参考光信号;对螺栓进行环境因素信号采集,对螺栓振动位移进行位移补偿;螺栓松动识别:螺栓的螺帽所有的12个角的测量光信号与参考光信号的差值,即螺栓振动位移值全部大于振动位移设置阈值时,判别螺帽的松动状态为异常状态;螺母与螺帽的异常状态判断方法相同。本发明对任何螺帽或螺母的松动状态出现异常,都能精确得知出现异常螺帽或螺母的具体位置,无需工作人员再进行一个个排查确认出现异常的螺帽或螺母,提高维护的工作效率。
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公开(公告)号:CN118587155A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410596600.2
申请日:2024-05-14
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/33 , G06V10/46 , G06V10/75 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094
摘要: 本发明提供一种线路绝缘子紫外探测数字孪生预处理方法,涉及图形图像处理技术领域,包括:获取待处理图像及所述待处理图像对应的影响因子;所述影响因子包括拍摄距离、拍摄角度和拍摄时间中的至少之一;基于所述影响因子对所述待处理图像进行归一化处理,生成中间图像;将所述中间图像输入至已训练好的pix2pix网络模型,生成目标图像。
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公开(公告)号:CN118224960A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410355695.9
申请日:2024-03-27
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供了一种用于杆塔位移监测的传感器及其制备方法,包括如下步骤:S1、制备AL‑NPC;S2、将高氯酸溶液与无水乙醇混合,得混合液,向混合液中加入AL‑NPC,磁力搅拌,然后加苯吡咯单体,搅拌均匀,反应得到溶液A;S3、将过硫酸铵溶解到高氯酸溶液中,得到溶液B;再将溶液A与溶液B混合均匀低温搅拌反应,得到导电材料AL‑NPC@PPy;S4、利用AL‑NPC@PPy制备导电海绵;S5、传感器封装。该发明结合了纳米多孔碳材料与聚吡咯两者的优点,利用纳米多孔碳材料具有极高的比表面积和丰富的孔道结构,使得其对外界压力变化极为敏感,并利用Al的掺杂进一步提升其电导率,提高传感器的响应速度,同时利用聚吡咯与纳米多孔碳材料复合的界面效应增强传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106291298B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201610741153.0
申请日:2016-08-26
申请人: 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G01R31/20
摘要: 本发明公开了一种模拟单导线输电线路风偏相间闪络的试验模型及应用方法,包括第一铝绞线(1)和第二铝绞线(2),所述第一铝绞线通过至少四根绝缘支柱支撑,所述第二铝绞线通过至少四根绝缘支柱支撑;所述第一铝绞线的两端连接有接地线(11),所述第二铝绞线连接有工频试验变压系统。该试验模型能够有效模拟导线风偏后两相导线在某一部分间隙距离大幅减小,且其他部分仍保持安全间隙距离的情况。同时,该模型也可通过调整绝缘子串位置改变最小线间间隙距离,模拟风偏条件下档距中两相导线在不同间隙距离下的闪络特性。
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公开(公告)号:CN115900819A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211371209.X
申请日:2022-11-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G01D21/02 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F119/06
摘要: 本发明公开一种输电线路特殊工况运动轨迹监测及风险评估方法,首先研究输电线路动态增容数学模型,以及线路弧垂和张力的监测原理,描述线路覆冰情况的监测技术和远程图像监控技术,提出基于多源信息融合的输电线路特殊工况运动轨迹监测及风险评估方法,以实时监测和评估各种极端情况下的架空线路运行风险。该方法可以实现实时监测功能,线路信息实时可查,监测信息数据共享,设计监测站点之间的层级管控和数据查阅权限架构。通过实验验证表明,该方法可有效应用输电线路的多源信息,对特殊工况下的运动轨迹进行监测并实时计算出风险评估定量值,实现智能化监测,保障电网运行的效率和安全。
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公开(公告)号:CN106090604B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610415551.3
申请日:2016-06-14
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: F17C11/00
摘要: 本发明公开了一种降低六氟化硫钢瓶内部微水的方法,该方法包括如下步骤:准备好六氟化硫专用钢瓶,并在瓶内第一次灌入氮气;抽取六氟化硫专用钢瓶内第一次灌入的氮气,并第二次在瓶内灌入氮气;抽取六氟化硫专用钢瓶内第二次灌入的氮气,并第三次在瓶内灌入氮气,抽取钢瓶内第三次所灌入的氮气;利用加热器来保持钢瓶表面温度在75℃;退出钢瓶加热器,立即用抽真空装置抽取钢瓶内置换出微水的氮气,并保持空钢瓶内部为‑3MPa大气压30分钟以上;灌装合格的六氟化硫气体、液体到钢瓶内。该方法操作方便,投资少和产品成品率高等优越性,满足六氟化硫钢瓶灌装行业的需求,能够显著的提高钢瓶使用的合格率,有着良好的推广价值和应用前景。
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