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公开(公告)号:CN109657737B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910146208.7
申请日:2019-02-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于低成本红外热视技术的机柜内小动物入侵检测方法及系统,在机房机柜的多个位置部署红外热成像传感器,用以采集红外热数据,并将红外热数据传输至上位机,然后所述上位机将采集到的红外热数据直接输入深度学习检测网络模型,采用目标检测算法识别出是否存在小动物;若有小动物入侵,则上位机控制驱赶装置动作,对入侵的小动物进行驱赶。本发明无需将热力数据转化为图像数据,并且直接深度提取低分辨率的热力数据,所能达到的效果远远超越高分辨率的模块。
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公开(公告)号:CN112902994A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110085655.3
申请日:2021-01-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种基于差分进化改进极限学习机的光纤光栅传感网络畸变光谱解调方法及系统,具体包括以下步骤:将畸变光谱的波长解调问题转换为非线性回归问题,建立相应的回归模型,利用基于差分进化改进的极限学习机对畸变光谱样本进行学习,得到训练好的模型,再利用训练好的模型对实际采样光谱进行快速解调,并辨识出相应的畸变参数。本发明既能够保证对正常光谱的高精度解调,又能够最大限度地对畸变光谱进行自适应解调。
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公开(公告)号:CN111027881A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911305960.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种基于改进灰色关联度的输电杆塔自然灾害损失评估方法,包括如下步骤:步骤S1:定义m种气象灾害,n个评价指标,构建输电杆塔灾损评估指标评价值的初始矩阵;步骤S2:根据灰色系统原理,对输电杆塔灾损评估指标评价值的初始矩阵进行无量纲化处理;步骤S3:根据灰色关联方法,以杆塔全倒伏的指标为参考序列,各自然灾害下的杆塔受损情况为目标序列,建立杆塔评估模型;步骤S4:采用熵值法对各个评价指标权重进行计算;步骤S5:计算参考序列和目标序列之间的关联度;步骤S6:利用关联度评估杆塔在不同自然灾害下的受损程度。其采用熵值法对传统灰色关联度增加各指标权重的影响,建立适合输电杆塔在自然灾害下受损情况的灰色关联模型。
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公开(公告)号:CN109781266A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910095917.7
申请日:2019-01-31
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种变电站电气设备关键部位的热力分布及超温预警系统。包括前端的现场测温装置、后端的控制显示系统;现场测温装置,包括温度采集单元、数据处理单元、报警单元、阈值设置单元以及温度显示单元;控制显示系统,接收现场测温装置发送的温度信息,并进行存储、显示、预警,同时生成变电站的热力分布图,实时刷新变电站设备关键部位温度;控制显示系统还通过建立数据库,存储每个关键部位的历史温度,以便工作人员查看变电站设备关键部位的历史温度趋势图。本发明将阵列红外热视技术应用在变电站的温度预警系统当中,通过对关键部位的温度监测,可有效地对设备工作情况进行评估,不仅降低了变电站的管理成本,也提升了人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN109613879A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910099612.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 福州大学
IPC: G05B19/048
Abstract: 本发明提出一种基于低分辨率红外热视技术的机柜热负荷监测系统,所述机柜热负荷监测系统包括前端监测采集模块、数据网络传输模块以及数据处理控制模块;所述前端监测采集模块包括数据存储模块及与之相连的若干个红外成像传感器;所述红外成像传感器设于机房处并从不同角度对监测范围内的机柜进行红外热成像,所述数据存储模块对红外成像传感器的热成像图进行存贮;所述数据处理控制模块经数据网络传输模块从数据存储模块获取热成像图,并对热成像图分析,检查出发热异常的机柜并据此得出机柜服务器或设备的负荷状况;本发明能以远距红外热成像技术对机房内机柜的热负荷进行监测。
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公开(公告)号:CN106230116B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610611620.8
申请日:2016-07-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于无人机的模块化电力监测系统及其控制方法,包括一个以上无人机、监测单元以及地面运检控制中心,监测单元包括一架设于电网杆塔上的停机坪、设置于停机坪上的控制模块、与控制模块电连的图像采集模块、环境监测模块和无线通信模块,停机坪上设置若干个楔形凹槽,控制模块、图像采集模块、环境监测模块、无线通信模块各自设置于对应的楔形凹槽内;监测单元经无线通信模块与所述无人机和地面运检控制中心相互数据通信。本发明的有益效果在于:结合无人机巡检,并且利用设置于电网杆塔上的停机坪,在停机坪上内嵌模块对电力运输进行实时监测,无需人员现场操作即可得知输电线路上电力电缆和杆塔的运行状态和杆塔周围环境状况。
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