基于高光谱技术的绝缘子表面含水量的检测方法

    公开(公告)号:CN109765192B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910071649.5

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 一种基于高光谱技术的绝缘子表面含水量检测方法。它先利用高光谱成像仪拍摄已知不同表面含水量的绝缘子表面得到对应的高光谱图像,对高光谱图像进行黑白校正、多元散射校正、平滑去噪,得到表面含水量Si的高光谱谱线Xi,进而得到含水量BP神经网络预测模型;然后拍摄得到待测绝缘子的高光谱图像,进行黑白校正、多元散射校正、平滑去噪,得到待测绝缘子的高光谱谱线X0,将待测绝缘子的高光谱谱线X0输入预测模型,即可得到待测绝缘子的表面含水量。该方法能在带电情况下,对现场绝缘子进行非接触实时检测,其操作简单、易于实现;能方便地为绝缘子的防潮抗湿设计、制造和维护,提供可靠、准确的测试依据。

    一种基于高光谱遥感技术的输电线路树障砍伐规划方法

    公开(公告)号:CN110009146A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910249792.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱遥感技术的输电线路树障砍伐规划方法,使用非接触式高光谱进行树木制备类型的检测,针对负载地形人工巡检困难的输电线路,能够较便利的进行树木识别;有针对性的提出了树障砍伐规划策略,避免了人工巡检存在的目测不准确,建立的树障砍伐规划模型中考虑了不同树木的生长速率,避免了暂时无需砍伐的树木的后续生长对输电线路造成的威胁;本本发明方法减少了复杂地形人工巡检困难区域的巡检次数,降低了人力物力资源的浪费。

    基于偏最小二乘回归法的绝缘子污秽等值盐密检测方法

    公开(公告)号:CN109612947A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910044896.6

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏最小二乘回归法的绝缘子污秽等值盐密检测方法,包括如下步骤:S1:获取污秽绝缘子的高光谱图像,进行预处理,并分为第一高光谱图像集和第二高光谱图像集;S2:获取第一高光谱图像集对应的污秽绝缘子各局部区域的等值盐密,并提取第一高光谱图像集中积污绝缘子的高光谱谱线,根据污秽绝缘子的等值盐密和对应的高光谱谱线,获取优化等值盐密检测模型;S3:提取第二高光谱图像集中积污绝缘子各局部区域的高光谱谱线,并将其输入优化等值盐密检测模型,获取第二高光谱图像集对应污秽绝缘子各局部区域的等值盐密;本发明解决现有技术存在的操作过程繁琐、耗费人力物力以及在测量过程中易造成误差的问题。

    基于激光诱导击穿光谱技术的绝缘子金具腐蚀检测方法

    公开(公告)号:CN109490280A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811573081.9

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱技术的绝缘子金具腐蚀检测方法,其包括以下步骤:S1、获取不同腐蚀程度绝缘子金具的等离子体光谱数据;S2、对等离子体光谱数据进行预处理;S3、获取绝缘子金具与其腐蚀程度对应关系的评估模型;S4、获取待检测绝缘子金具的等离子体光谱并进行预处理;S5、将预处理后的待检测绝缘子金具的等离子体光谱数据作为绝缘子金具与其腐蚀程度对应关系的评估模型的输入数据,得到待检测绝缘子金具的腐蚀程度,完成绝缘子金具的腐蚀检测。该方法实现了对绝缘子端部金具腐蚀问题快速、准确、非接触的检测,相对于传统检测方法,实现了在线检测,检测流程简单,结果可靠,大大简化了检测过程。

    一种复杂环境下动车组车顶绝缘子的绝缘性能试验装置

    公开(公告)号:CN109307828A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811416739.5

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 一种复杂环境下动车组车顶绝缘子的绝缘性能试验装置,从左至右有四个腔体:稳定腔,低速试验腔,高速试验腔与扩展腔,稳定腔的左侧与气溶胶发生器的喷头相连、上部设有漏斗;低速试验腔内有车顶绝缘子、车顶绝缘子的上端连接高压电源;低速试验腔内壁的上表面置有紫外线发生器、出水喷头,下部设有排水阀门,前部设有玻璃观测窗;扩展腔的右端设置有负压风机和风速仪。其测试环境与车顶绝缘子的实际运行环境接近,测试结果更准确可靠。同时,也能测试并分析出各种环境因素与车顶绝缘子的绝缘性能的关系。从而为车顶绝缘子的设计、制造、维护提供更可靠、准确的测试依据,更好地保证列车的安全运行。

    一种基于高光谱遥感技术的输电线路树障砍伐规划方法

    公开(公告)号:CN110009146B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910249792.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱遥感技术的输电线路树障砍伐规划方法,使用非接触式高光谱进行树木制备类型的检测,针对负载地形人工巡检困难的输电线路,能够较便利的进行树木识别;有针对性的提出了树障砍伐规划策略,避免了人工巡检存在的目测不准确,建立的树障砍伐规划模型中考虑了不同树木的生长速率,避免了暂时无需砍伐的树木的后续生长对输电线路造成的威胁;本本发明方法减少了复杂地形人工巡检困难区域的巡检次数,降低了人力物力资源的浪费。

    一种车顶绝缘子表面粗糙度非接触式分级检测方法

    公开(公告)号:CN109405771A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811631273.0

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种车顶绝缘子表面粗糙度非接触式分级检测方法,其包括以下步骤:S1、获取每个车顶绝缘子样品表面粗糙度数据;S2、获取样品的高光谱图像并进行预处理;S3、获取预处理后数据的特征波段数据;S4、将样品图像数据的特征波段数据作为训练数据,采用支持向量机构建车顶绝缘子表面粗糙度等级判别模型;S5、获取待测车顶绝缘子的特征波段数据,采用车顶绝缘子表面粗糙度等级判别模型对待测车顶绝缘子的特征波段数据进行判别,完成车顶绝缘子表面粗糙度检测。本方法能够在非接触的情况下对车顶绝缘子的表面粗糙度进行分级检测,改善现有车顶绝缘子表面粗糙度检测方法需要进行拆卸并在实验室情况下进行检测的缺陷,提高检测效率。

    一种电气设备清污装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109365415A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811464902.5

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种电气设备清污装置,属于电气设备清污技术领域。一种电气设备清污装置,包括:车体;车体上设有干冰颗粒制造机、空气压缩机、位置调节装置以及控制箱;位置调节装置与驱动部件连接,位置调节装置的顶部设有喷枪;喷枪通过软管与干冰颗粒制造机连通,喷枪的喷口设有摄像头;控制箱包括显示器,控制箱与干冰颗粒制造机、空气压缩机以及驱动部件均电连接,显示器与摄像头通信连接。本发明通过摄像头和控制箱能够准确找出电气元件上的污秽处,并控制喷口对准此位置,有效通过干冰技术对电气元件的死角处进行清理,同时还能观察电气元件是否需要清理,死角清理的效果如何,有效控制清污时间。

    一种复杂环境下动车组车顶绝缘子的绝缘性能试验装置

    公开(公告)号:CN109307828B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811416739.5

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 一种复杂环境下动车组车顶绝缘子的绝缘性能试验装置,从左至右有四个腔体:稳定腔,低速试验腔,高速试验腔与扩展腔,稳定腔的左侧与气溶胶发生器的喷头相连、上部设有漏斗;低速试验腔内有车顶绝缘子、车顶绝缘子的上端连接高压电源;低速试验腔内壁的上表面置有紫外线发生器、出水喷头,下部设有排水阀门,前部设有玻璃观测窗;扩展腔的右端设置有负压风机和风速仪。其测试环境与车顶绝缘子的实际运行环境接近,测试结果更准确可靠。同时,也能测试并分析出各种环境因素与车顶绝缘子的绝缘性能的关系。从而为车顶绝缘子的设计、制造、维护提供更可靠、准确的测试依据,更好地保证列车的安全运行。

    基于激光诱导击穿光谱技术的绝缘子金具腐蚀检测方法

    公开(公告)号:CN109490280B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201811573081.9

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱技术的绝缘子金具腐蚀检测方法,其包括以下步骤:S1、获取不同腐蚀程度绝缘子金具的等离子体光谱数据;S2、对等离子体光谱数据进行预处理;S3、获取绝缘子金具与其腐蚀程度对应关系的评估模型;S4、获取待检测绝缘子金具的等离子体光谱并进行预处理;S5、将预处理后的待检测绝缘子金具的等离子体光谱数据作为绝缘子金具与其腐蚀程度对应关系的评估模型的输入数据,得到待检测绝缘子金具的腐蚀程度,完成绝缘子金具的腐蚀检测。该方法实现了对绝缘子端部金具腐蚀问题快速、准确、非接触的检测,相对于传统检测方法,实现了在线检测,检测流程简单,结果可靠,大大简化了检测过程。

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