一种设备缺陷检测方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118967689B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411449313.5

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明提供一种设备缺陷检测方法,包括:获取设备的原始红外图像和原始紫外图像;对原始红外图像和原始紫外图像进行预处理,得到预处理后的原始红外图像和预处理后的原始紫外图像;分别提取预处理后的原始红外图像的特征和预处理后的原始紫外图像的特征,得到红外特征图和紫外特征图;通过双分支增强模块对红外特征图和紫外特征图分别进行信息增强和压缩,得到压缩后的红外增强特征图和压缩后的紫外增强特征图;通过独有属性选择模块和共有属性选择模块对压缩后的特征图进行处理,得到最终融合特征图;将最终融合特征图输入到Mobile‑Aim网络中,得到设备缺陷检测结果。本发明能够提升缺陷识别结果的精度。

    一种基于声表面波的电力设备裂纹定位追踪方法及系统

    公开(公告)号:CN118501264A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410954278.6

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于声表面波的电力设备裂纹定位追踪方法及系统,方法包括建立初始起伏界面模型;在四个象限内沿四个基本方向进行高斯赛德迭代;计算当前网格走时梯度;计算第一夹角余弦值与第二夹角余弦值;基于第一夹角余弦值、第二夹角余弦值对下一点进行追踪;若追踪得到的下一点没有穿过界面,则记录下一点的坐标并继续追踪;若追踪得到的下一点穿过界面至界面上方,则确定起点和追踪得到的下一点之间的连线与界面之间的交点,舍弃该交点并将追踪得到的下一点作为起点并进行追踪,以得到裂纹位置,本发明提升裂纹定位的效率,同时也能够实现对裂纹缺陷的精准定位。

    行波波头提取方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119474839B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510072382.7

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提供一种行波波头提取方法、系统、电子设备及存储介质,方法包括检测原始行波信号得到原始行波信号;计算原始行波信号的快速傅里叶变换以及引入校正因子的窗函数的快速傅里叶变换,以分别得到原始行波信号的离散形式、最优频率下的高斯函数;根据频率采样点计算原始行波信号的离散形式以及最优频率下的高斯函数的乘积,并计算得到离散S变换;截取行波故障信号以时间和幅值为x轴及y轴的二维图;基于行波历经离散S变换,采用二维图中的相邻时间节点的幅值差同时设定阈值得到第一行波波头的检测时间,以确定突变点位置,并提取行波波头。本发明能够检测各种故障暂态非常快的检测速度和足够的灵敏度,还能有效降低受噪声的影响。

    一种风电功率预测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119204347A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411688020.2

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明提供一种风电功率预测方法,包括:获取实际风电功率数据集,然后得到处理后的数据集;将处理后的数据集进行自适应噪声的完备经验模态分解,将数据分解为若干固有模态函数分量;利用贝叶斯优化算法对基于物理约束的Mamba模型的超参数进行全局搜索,得到最优超参数;将固有模态函数分量作为基于物理约束的Mamba模型的输入特征,并结合最优超参数,整合至基于物理约束的Mamba模型中进行训练,得到经过训练的基于物理约束的Mamba模型;利用经过训练的基于物理约束的Mamba模型进行风电功率预测。本发明能够提高风电功率预测的精度和稳定性,进而减少MPPT系统因风速快速变化带来的频繁调整问题。

    一种基于声表面波的电力设备裂纹定位追踪方法及系统

    公开(公告)号:CN118501264B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410954278.6

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于声表面波的电力设备裂纹定位追踪方法及系统,方法包括建立初始起伏界面模型;在四个象限内沿四个基本方向进行高斯赛德迭代;计算当前网格走时梯度;计算第一夹角余弦值与第二夹角余弦值;基于第一夹角余弦值、第二夹角余弦值对下一点进行追踪;若追踪得到的下一点没有穿过界面,则记录下一点的坐标并继续追踪;若追踪得到的下一点穿过界面至界面上方,则确定起点和追踪得到的下一点之间的连线与界面之间的交点,舍弃该交点并将追踪得到的下一点作为起点并进行追踪,以得到裂纹位置,本发明提升裂纹定位的效率,同时也能够实现对裂纹缺陷的精准定位。

    行波波头提取方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119474839A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510072382.7

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提供一种行波波头提取方法、系统、电子设备及存储介质,方法包括检测原始行波信号得到原始行波信号;计算原始行波信号的快速傅里叶变换以及引入校正因子的窗函数的快速傅里叶变换,以分别得到原始行波信号的离散形式、最优频率下的高斯函数;根据频率采样点计算原始行波信号的离散形式以及最优频率下的高斯函数的乘积,并计算得到离散S变换;截取行波故障信号以时间和幅值为x轴及y轴的二维图;基于行波历经离散S变换,采用二维图中的相邻时间节点的幅值差同时设定阈值得到第一行波波头的检测时间,以确定突变点位置,并提取行波波头。本发明能够检测各种故障暂态非常快的检测速度和足够的灵敏度,还能有效降低受噪声的影响。

    相位同步方法、系统、可读存储介质及计算机

    公开(公告)号:CN119093614A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411588609.5

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明提供一种相位同步方法、系统、可读存储介质及计算机,该方法包括:初始化双LCLC补偿双向EC‑WPT系统的传输方向,并分别控制原、副边变换器以其对应的初始工作频率进行定频工作;经过预设工作周期后,对原边变换器和副边变换器进行过零采样,以得到原边变换器和副边变换器的方波同步电压信号;根据传输方向及原边变换器和副边变换器的方波同步电压信号生成双LCLC补偿双向EC‑WPT系统的驱动信号,并通过跟随谐振电流的过零点自激驱动变换器,最终工作在稳定的谐振频率上,从而实现精确的相位同步。本发明在耦合电容发生变化时所提出的相位同步方法仍适用。

    一种设备缺陷检测方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118967689A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411449313.5

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明提供一种设备缺陷检测方法,包括:获取设备的原始红外图像和原始紫外图像;对原始红外图像和原始紫外图像进行预处理,得到预处理后的原始红外图像和预处理后的原始紫外图像;分别提取预处理后的原始红外图像的特征和预处理后的原始紫外图像的特征,得到红外特征图和紫外特征图;通过双分支增强模块对红外特征图和紫外特征图分别进行信息增强和压缩,得到压缩后的红外增强特征图和压缩后的紫外增强特征图;通过独有属性选择模块和共有属性选择模块对压缩后的特征图进行处理,得到最终融合特征图;将最终融合特征图输入到Mobile‑Aim网络中,得到设备缺陷检测结果。本发明能够提升缺陷识别结果的精度。

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