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公开(公告)号:CN111833345B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010746987.7
申请日:2020-07-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及电力设备检测领域,涉及一种基于光学图像的金属表面氧化层厚度的监控方法,包括以下的步骤:步骤一:获取不同氧化层厚度下的氧化层的图像;步骤二:提取步骤一中的图像的色度信息;步骤三:根据步骤二中图像的色度信息搭建氧化层厚度数据库,在数据库中,不同的色度信息对应不同的氧化层厚度;步骤四:使用拍摄设备对待测设备进行监控,并定时拍摄待测设备的金属表面,获取图像;步骤五:提取图像的色度信息并与氧化层厚度数据库中的数据进行对比,确定该图像对应的氧化层厚度。通过拍摄设备的金属表面即可判断金属表面的氧化层厚度,无需对设备进行任何的操作或搭建负责的机械硬件,使得金属表面的氧化层厚度的检测更加高效且不会对设备造成损伤。
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公开(公告)号:CN112633292B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202010905957.6
申请日:2020-09-01
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及测量技术领域,更具体地涉及一种金属表面氧化层温度测量方法,具体步骤如下:(1)建立不同温度、不同氧化程度图像库,拍摄待测设备在固定光源照射下的照片;(2)对图像库的图像进行反射光色度信息提取,并建立只需6个特征量的数据集;(3)对数据集进行种类划分,并训练建立人工神经网络;(4)利用训练得到的神经网络进行温度预测;(5)对非数据库照片进行温度预测,完成拍摄照片的温度的测量。本发明利用造价相对低廉的可见光相机,通过提取被监测物体图像的单个像素色度特征,为监测因设备缺陷造成的温升提供了一种新的简便且低成本的解决方案;由于该方法不依赖热辐射,而是光反射,因此可广泛用于常温金属表面氧化层温度的测量。
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公开(公告)号:CN112633292A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202010905957.6
申请日:2020-09-01
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及测量技术领域,更具体地涉及一种金属表面氧化层温度测量方法,具体步骤如下:(1)建立不同温度、不同氧化程度图像库,拍摄待测设备在固定光源照射下的照片;(2)对图像库的图像进行反射光色度信息提取,并建立只需6个特征量的数据集;(3)对数据集进行种类划分,并训练建立人工神经网络;(4)利用训练得到的神经网络进行温度预测;(5)对非数据库照片进行温度预测,完成拍摄照片的温度的测量。本发明利用造价相对低廉的可见光相机,通过提取被监测物体图像的单个像素色度特征,为监测因设备缺陷造成的温升提供了一种新的简便且低成本的解决方案;由于该方法不依赖热辐射,而是光反射,因此可广泛用于常温金属表面氧化层温度的测量。
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公开(公告)号:CN112053341A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010904246.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及测量技术领域,更具体地涉及一种基于光反射率和人工智能的常温合金材料表面温度测量方法,具体步骤如下:(1)建立可见光图像库;(2)对可见光图像进行特征提取;(3)对可见光图像建立温度预测模型以及进行评估。本发明依据合金材料具有较强光反射率,容易受到环境光照强度影响的特性,为每种(台)设备建立不同光照背景、不同温度下的图像库,经过单尺度Retinex方法克服环境光照强度对可见光图像灰度直方图的影响,然后利用人工智能方法,建立不受环境光照强度影响的温度预测模型,用于测试该设备的温度。
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公开(公告)号:CN111833345A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010746987.7
申请日:2020-07-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及电力设备检测领域,涉及一种基于光学图像的金属表面氧化层厚度的监控方法,包括以下的步骤:步骤一:获取不同氧化层厚度下的氧化层的图像;步骤二:提取步骤一中的图像的色度信息;步骤三:根据步骤二中图像的色度信息搭建氧化层厚度数据库,在数据库中,不同的色度信息对应不同的氧化层厚度;步骤四:使用拍摄设备对待测设备进行监控,并定时拍摄待测设备的金属表面,获取图像;步骤五:提取图像的色度信息并与氧化层厚度数据库中的数据进行对比,确定该图像对应的氧化层厚度。通过拍摄设备的金属表面即可判断金属表面的氧化层厚度,无需对设备进行任何的操作或搭建负责的机械硬件,使得金属表面的氧化层厚度的检测更加高效且不会对设备造成损伤。
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公开(公告)号:CN113252207A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110798228.X
申请日:2021-07-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种电气设备金属表面温差检测方法和系统,在参考温度条件下和按预置温升步长升温条件建立电气设备常用的金属材料的电气设备金属表面可见光图像数据集,提取图像中不同温度区域对应像素的RGB像素特征,合并成温差特征数据集,对温差特征数据集进行压缩降维,得到低维温差特征数据集,输入到基于机器学习算法的温差识别模型进行训练,得到训练好的温差识别模型,使用该训练好的温差识别模型对同一电气设备不同区域进行温差检测,解决了现有的对电气设备进行温升故障检测方式存在成本高、测量结果易受到其他红外辐射源的干扰和需要人为对测量结果进行修正,导致应用受到限制的技术问题。
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公开(公告)号:CN113252207B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110798228.X
申请日:2021-07-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种电气设备金属表面温差检测方法和系统,在参考温度条件下和按预置温升步长升温条件建立电气设备常用的金属材料的电气设备金属表面可见光图像数据集,提取图像中不同温度区域对应像素的RGB像素特征,合并成温差特征数据集,对温差特征数据集进行压缩降维,得到低维温差特征数据集,输入到基于机器学习算法的温差识别模型进行训练,得到训练好的温差识别模型,使用该训练好的温差识别模型对同一电气设备不同区域进行温差检测,解决了现有的对电气设备进行温升故障检测方式存在成本高、测量结果易受到其他红外辐射源的干扰和需要人为对测量结果进行修正,导致应用受到限制的技术问题。
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公开(公告)号:CN104391235B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410755809.5
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了电力系统中利用毛细管测量高压电沿面放电介质温度的装置和方法,该装置包括红外热像仪,高压端固定电极、接地端固定电极、钨针电极、毛细玻璃管和绝缘支撑杆,高压端固定电极与高压电路的高压端电连接,接地端固定电极与高压电路的接地端电连接,绝缘支撑杆的两端分别与高压端固定电极、接地端固定电极相连接,毛细玻璃管竖向放置在接地端固定电极上,钨针电极也竖向设置,钨针电极的上端与高压端固定电极电连接,下端插入毛细玻璃管内,并且与毛细玻璃管的管壁之间留有间隙,红外热像仪的放置位置与钨针电极插入毛细玻璃管的位置相对应。该装置结构简单,能够测量沿面放电介质温度。本发明同时提供了测量方法。
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公开(公告)号:CN104391235A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410755809.5
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了电力系统中利用毛细管测量高压电沿面放电介质温度的装置和方法,该装置包括红外热像仪,高压端固定电极、接地端固定电极、钨针电极、毛细玻璃管和绝缘支撑杆,高压端固定电极与高压电路的高压端电连接,接地端固定电极与高压电路的接地端电连接,绝缘支撑杆的两端分别与高压端固定电极、接地端固定电极相连接,毛细玻璃管竖向放置在接地端固定电极上,钨针电极也竖向设置,钨针电极的上端与高压端固定电极电连接,下端插入毛细玻璃管内,并且与毛细玻璃管的管壁之间留有间隙,红外热像仪的放置位置与钨针电极插入毛细玻璃管的位置相对应。该装置结构简单,能够测量沿面放电介质温度。本发明同时提供了测量方法。
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公开(公告)号:CN204359897U
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201420779786.7
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本实用新型公开了电力系统中利用毛细管测量高压电沿面放电介质温度的装置,该装置包括红外热像仪,高压端固定电极、接地端固定电极、钨针电极、毛细玻璃管和绝缘支撑杆,高压端固定电极与高压电路的高压端电连接,接地端固定电极与高压电路的接地端电连接,绝缘支撑杆的两端分别与高压端固定电极、接地端固定电极相连接,毛细玻璃管竖向放置在接地端固定电极上,钨针电极也竖向设置,钨针电极的上端与高压端固定电极电连接,下端插入毛细玻璃管内,并且与毛细玻璃管的管壁之间留有间隙,红外热像仪的放置位置与钨针电极插入毛细玻璃管的位置相对应。该装置结构简单,能够测量沿面放电介质温度。
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