一种自动聚焦的多波段成像系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116996787A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310662317.0

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种自动聚焦的多波段成像系统,属于缺陷识别技术领域,解决了现有技术中聚焦速度慢的问题。具体包括:三通道成像单元、图像处理单元、图像融合单元以及电机控制单元;三通道成像单元,用于对目标进行可见光、紫外光、红外光成像,输出可见图像、紫外图像以及红外图像至图像处理单元;图像处理单元,基于图像清晰度函数采用改进的变步长爬山算法获取三通道成像单元的聚焦位置并发出控制信号给所述电机控制单元;以及接收三通道成像单元聚焦位置处成像清晰图像,并发送至图像融合单元;图像融合单元,用于对清晰的图像进行融合后输出;电机控制单元,用于根据接收的控制信号,进行聚焦。实现了图像采集的成功率以及快速聚焦。

    一种电力隔离开关及其部件自动识别方法和装置

    公开(公告)号:CN111815581A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010593508.2

    申请日:2020-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种电力隔离开关及其部件自动识别方法,包括获得隔离开关图像集;对图像进行预处理;将隔离开关图像分为训练集和测试集;将训练集中的隔离开关图像以及该图像的标签输入到隔离开关标注模型中进行训练;将隔离开关标注模型与实际标签信息间的差值进行自动更新;使用测试集测试隔离开关标注模型的标注精度;使用训练好的隔离开关标注模型对电力隔离开关进行自动识别。本发明还设有一种使用上述自动识别方法的自动识别装置,包括图像传感器、存储器、CPU和电源,图像传感器、存储器和电源分别与CPU相连。与现有技术相比,本发明具有识别精度高、速度快等优点。

    一种智能型多功能局部放电在线监测系统

    公开(公告)号:CN107505549A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710760812.X

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: G01R31/1209 G01R31/1227 G08C17/02

    Abstract: 本发明涉及一种智能型多功能局部放电在线监测系统,所述的系统包括:非侵入式信号传感器:采集局部放电监测数据与电气设备监测位置数据,并将数据传输至数据分析诊断子系统;数据分析诊断子系统:接收非侵入式信号传感器采集的数据,生成局部放电3D实景展示图;专家路径分析子系统:与数据分析诊断子系统连接,将数据分析诊断子系统中的局部放电实时数据和历史趋势进行对比,提前发出警报。与现有技术相比,本发明具有提高监测灵活性、放电值直观显示、提高监测准确性和工作效率和提高监测准确性和工作效率等优点。

    一种智能变压器消磁记录仪

    公开(公告)号:CN106653284A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710107216.1

    申请日:2017-02-27

    CPC classification number: H01F13/00 H01F13/006

    Abstract: 本发明涉及一种智能变压器消磁记录仪,该消磁记录仪包括:无线通信模块,用于变压器消磁记录仪与移动智能终端之间无线通信连接,将所述变压器消磁记录仪的信息传送给所述移动智能终端;中央处理单元,包括主控单元MCU和存储器,用于接收和存储信息,并协调变压器消磁记录仪机身内的其他模块进行工作;GPS定位系统,与所述中央处理单元电性连接;以及消磁功能模块,与所述中央处理单元电性连接,用于被试变压器剩磁的消除、验证并将数据信息传送到中央处理单元。与现有技术相比,本发明具有GPS定位、变压器剩磁消除与验证、试验进程可视化、数据自动采集管理和与移动智能终端信息交互等优点。

    一种多波段成像及融合方法

    公开(公告)号:CN116681633B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202310666645.8

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种多波段成像及融合方法,属于缺陷识别技术,解决了现有技术中图像采集成功率低的问题。方法包括:利用三通道成像单元对目标进行可见光、紫外光、红外光成像,得到可见图像、紫外图像、红外图像;获取可见图像、紫外图像、红外图像的清晰度函数,并基于各图像的图像清晰度函数采用改进的变步长爬山算法获取三通道成像单元的聚焦位置;获取聚焦位置处清晰的可见、紫外、红外图像;基于清晰的可见、紫外、红外图像采用融合算法进行融合,得到融合后的图像。实现了成像图像采集成功率低、图像融合度低的问题。

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