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公开(公告)号:CN116381371A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310128070.4
申请日:2023-02-13
Applicant: 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 , 长江大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种非线性过零点优化的变压器能效检测装置及检测方法,属电力设备检测技术领域。装置由三相定频电源、一体化接线模块和检测系统模块组成,一体化接线模块含控制器、MOSFET开关、1kV开关、10kV开关;检测系统模组由电参数测量模块、中央处理器、电源电压电流控制模块和温度传感器组成;中央处理器含微处理器、数据优化模块和过电流阀值数据库;其检测方法实现包括五个步骤;过流阀值数据库实现过电流保护;一体化接线模块实现空载负载损耗测试接线快速切换和检测;检测系统模块一键流程控制实现同时检测多台不同类型变压器;中央处理器实现非线性过零点优化法,不设过零点检测电路,优化效果好,抗干扰能力和安全性强,检测效率和精度高。
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公开(公告)号:CN111783542B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202010487721.5
申请日:2020-06-02
Applicant: 长江大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06V10/44
Abstract: 本发明涉及结构健康检测技术领域,尤其涉及一种自动提取应力波反射周期的方法;包括以下步骤:S1,采集原周期性反射信号;S2,对所述原周期性反射信号进行去噪、增强和时频分析生成信号时频图;S3,从所述信号时频图提取图像周期,通过像素和时间的关系计算反射周期。本发明实施例通过充分利用采集的应力波反射信号的时频域信息生成时频图,然后从时频图自动提取反射周期,计算过程不需人工参与,提高信号反射周期的准确性。
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公开(公告)号:CN117893407A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410060689.0
申请日:2024-01-16
Applicant: 长江大学
IPC: G06T3/4053 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种测井图像超分辨率重建方法及装置,该方法包括以下步骤:步骤S1、通过实验室搭建的测井数据采集装置获取测井图像作为高分辨率图像,对高分辨率测井图像进行降质得到对应的低分辨率图像,高分辨率图像与对应的低分辨率图像形成图像对,得到图像数据集;步骤S2、构建重建模型,重建模型包括编码模块和解码模块,编码模块用于提取低分辨率图像的特征得到特征向量,解码模块基于特征向量进行图像解码得到重建图像;步骤S3、利用图像数据集对重建模型进行训练;步骤S4、获取井下的待重建测井图像,将待重建测井图像输入经过训练的重建模型,得到重建后的超分辨率图像。本发明具有重建效果好、速度快的技术效果。
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公开(公告)号:CN110247982B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201910567060.4
申请日:2019-06-27
Applicant: 长江大学 , 浙江鼎昆环境科技有限公司
IPC: H04L67/12 , H04L67/1095 , H04W4/30 , H04W4/80 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开一种白蚁侦测系统及方法,其中,白蚁侦测系统包括多个ZigBee节点、集中器以及云端服务器;多个所述ZigBee节点用于采集多个侦测点的白蚁数据,通过ZigBee无线传输方式将所述白蚁数据传输至集中器;所述集中器用于通过NB‑IoT无线传输方式将所有所述侦测点的白蚁数据上传至云端数据库;所述云端服务器用于处理并显示各所述侦测点的白蚁数据。本发明可实现白蚁数据的实时侦测,且侦测成本低、功耗低。
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公开(公告)号:CN115272415A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210950082.0
申请日:2022-08-09
Applicant: 长江大学
IPC: G06T7/246 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V20/40 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供一种油管物资跟踪与统计的方法,所述方法包括如下步骤,S1、对预先采集的不同类型油管物资图像进行预处理和数据增强处理,并构建和训练用于油管物资检测的油管物资目标检测模型;S2、通过所述油管物资目标检测模型对油管物资视频中的油管物资进行识别,并根据识别结果赋予每个油管物资唯一的ID标签,利用多帧协同统计算法根据ID标签对油管物资进行统计跟踪。本申请还提供一种电子设备。本申请通过使用目标跟踪算法赋予每个油管物资唯一的ID标签,实现了精确地检测与跟踪油管物资,并且通过多帧协同统计算法,能够有效地解决单帧图片包含不了平铺在地面上所有油管物资的情况,实现精确的油管物资统计,更符合实际应用需求。
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公开(公告)号:CN109033533B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201810696485.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明提供一种水力压裂后地层渗透性及裂缝连通性评价方法及系统,所述方法是当地层渗透性增加时,由于流体在连通的裂缝中流动,岩石的粘弹作用变大导致声波信号剧烈衰减,信号的中心频率降低,通过对比压裂前和压裂后偶极声波中心频率,评价压裂后井孔周围地层的渗透性及裂缝连通性,所述系统包括采集模块、校正模块、设定模块、计算模块和判断模块。
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公开(公告)号:CN114140415A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111414115.1
申请日:2021-11-25
Applicant: 长江大学
Abstract: 本申请公开了一种基于深度学习的超声测井图像裂缝提取方法和装置,所述方法包括:创建初始卷积神经网络模型;获取测井成像图,并将已标记的测井成像图加入训练数据集;将所述训练数据集输入到所述初始卷积神经网络模型进行迭代训练,得到训练完备的卷积神经网络模型;获取实时测井成像图,根据所述实时测井成像图和所述训练完备的卷积神经网络模型进行裂缝图像提取。本发明的方法在基于跳跃连接的卷积神经网络模型加入了密集连接模块和SE注意力模块,提高了网络模型对裂缝这种局部特征的学习能力,提升了网络模型对裂缝提取的性能;通过声波衰减补偿消除了声波能量幅度衰减对裂缝提取的影响。
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公开(公告)号:CN109143374B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810668383.8
申请日:2018-06-26
Applicant: 长江大学
IPC: G01V1/40
Abstract: 本发明公开了一种井周散射体成像的方法及系统,用于在勘探中对井周的细小缝洞成像。本发明提供的方法包括:采集正交偶极四分量声波测井数据;根据声波测井数据,计算散射衰变品质因子Q,并利用反Q滤波对声波测井数据进行补偿;获取不同方位的横波时差,通过最小二乘法计算直达波的幅度范围,根据所述幅度范围,滤除直达波;通过中值滤波方法压制未滤除的直达波信号;再通过F‑K滤波方法提取井外非均匀体散射波;利用高斯束逆时偏移成像法,对所述散射波成像。通过本发明,使得已有勘探仪器就可以实现散射体成像,避免通过专门的超声波、雷达等技术成像,带来成本过高的问题,同时简化操作。
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公开(公告)号:CN109681788A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910136079.3
申请日:2019-02-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 长江大学
IPC: F17D5/02
CPC classification number: F17D5/02
Abstract: 本发明公开了一种光缆及管道渗漏监测系统,光缆包括:保护层以及相邻设置的加热电缆和感温光纤,且加热电缆和感温光纤均包覆于保护层内;加热电缆,用于产生热量;感温光纤,用于检测现场环境温度。本发明提供的光缆工艺简单、造价低廉的特征,并且,通过主动加热技术对光缆进行主动加热,利用分布式光纤温度解调设备采集光缆全线的温度分布曲线,其中渗漏处表现出局部低温的异常现象,分析沿管道各位置的温度变化特性,判断温度异常的状况和位置,从而实现供水管道渗漏的监测及精准定位。
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公开(公告)号:CN106908837B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710045369.8
申请日:2017-01-22
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开一种压裂裂缝形态和裂缝高度确定方法,具体如下:采用声波测井获得深度区间的压裂前后的单极、偶极波形数据并进行深度校正;接着采用波形相干叠加法计算深度位置的压裂前后的纵波速度和不同方位的横波速度;根据压裂前后的不同方位的横波波速度所构成的曲线,计算压裂前后的正交偶极各向异性值;再根据压裂前后的纵波速度或不同方位的横波速度计算压裂后与前的平均弹性波速度差值,并计算压裂后与前的正交偶极各向异性差值,接着根据平均弹性波速度差值和正交偶极各向异性差值,确定压裂裂缝形态,同时根据平均弹性波速度差值确定深度位置的压裂裂缝高度,进而确定深度区间的压裂裂缝高度。其能快速有效地识别压裂裂缝形态和裂缝高度。
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