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公开(公告)号:CN118968018A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410998062.X
申请日:2024-07-24
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06V10/25 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06N3/0464
Abstract: 本申请公开了一种电力红外目标检测方法、装置、设备和存储介质,方法包括:获取变电站中电力设备红外图像;通过预先构建好的增强网络对电力设备红外图像进行特征图提取,对提取的不同阶段的特征图进行空间和通道两个维度的注意力权重计算,并通过计算得到的注意力权重对对应的特征图进行加权,得到不同阶段的增强特征,对各阶段的增强特征上采样后进行特征融合,对得到的融合特征进行卷积运算,输出高分辨率红外图像;将高分辨率红外图像输入到预先构建好的红外目标检测模型中进行电力设备检测,得到电力设备检测结果。改善了现有技术存在采集的电力设备红外图像的分辨率低所导致的检测精度不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN115333010B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211065113.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H02G1/16
Abstract: 一种电缆修复材料注入装置,包括第一阀门、第二阀门、第三阀门、注入软管、流出软管、进气软管、修复液密封罐、供压设备和修复液回收装置,第一阀门安装于电缆的中部区域,第二阀门和第三阀门分别安装于电缆的两端区域,第一阀门、第二阀门和第三阀门均连通电缆的气隙层,气隙层为电缆的缓冲层与铝护套之间的气隙部分,第一阀门通过注入软管连接修复液密封罐,第二阀门和第三阀门均通过流出软管连接修复液回收装置,修复液密封罐通过进气软管连接供压设备,供压设备用于为修复液提供压力从而将修复液注入电缆中。还涉及上述注入装置的安装和使用方法,本发明能够使导电修复材料完全浸润缓冲层,属于电缆修复技术领域。
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公开(公告)号:CN118100058A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410247615.8
申请日:2024-03-05
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请公开了一种耐张线夹及输电塔,涉及电力输送技术领域,其中耐张线夹包括钢锚、铝管以及跳线管;钢锚穿入铝管的一端,并与铝管压接一起;跳线管的一端与铝管固定连接,用于压接跳线。直接将跳线管固定于铝管主体上,并采用压接的方式来固定跳线,避免了引流板固定方式存在的螺栓松动问题,有效改善/解决耐张线夹容易发热的技术问题。
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公开(公告)号:CN117531139A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311424661.2
申请日:2023-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: A62B35/00
Abstract: 一种高空作业人员防高坠卡扣互锁装置,包含以下部件:安全带主副保卡扣结构、卡扣内置的传感器模块、卡扣内置的数据处理模块、卡扣内置的互锁止机构、卡扣内置的通信模块和卡扣内置的电源模块。当工人的高空作业时,主副保卡扣勾系于固定支撑物防止高空坠落,当工人完成主保或副保卡扣的勾系动作后,通过拉扯主副保卡扣进行安全确认,卡扣传感器模块识别到确认动作时,由数据处理模块结合互锁逻辑算法对该卡扣进行锁止操作以确保安全,同时主副保卡扣之间通信链路同步卡扣的锁止动作与状态信息,当其中一个卡扣处于锁止状态时,另一个卡扣才能打开,确保主副保卡扣至少有一个卡扣处于安全锁止状态,从而实现高空作业安全。
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公开(公告)号:CN116628900A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310169021.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06F30/18 , G01R23/16 , G01R19/00 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/16 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于谐波监测的高压电缆寿命分析模型的终端系统,涉及高压电缆寿命分析技术领域,包括数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块和评估模块。数据采集模块,用于检测电缆各部位的电流谐波信号;数据处理模块,用于建立电缆的实际劣化程度、老化部位和高次谐波之间的实际关系表、理论关系表,将实际关系表与理论关系表信息传递至数据分析模块;数据分析模块,用于接收到数据处理模块的信息后,通过实际关系表更正理论关系表;评估模块,对处理后的数据与数据库对比分析输出得到电缆诊断报告示。本发明可以根据实际的情况准确分析出故障的类型和故障发生的位置,快速输出准确的方案及解决方法,把故障可能造成的影响降低。
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公开(公告)号:CN115731166A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211230402.1
申请日:2022-10-08
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的高压电缆接头打磨缺陷检测方法,包括:利用工业相机采集人工打磨后的高压电缆接头图片;对获得的图片进行预处理和背景分割后,利用标注软件在分割后的图片上人工标注出缺陷的位置及其种类;对标注好的图片进行裁剪,形成数据集,对数据集进行数据增广,按一定比例分为训练集和验证集;将训练集和验证集输入到基于深度学习的目标检测网络进行训练,生成检测模型;将待检测的高压电缆接头打磨图片输入到训练好的检测模型中,获得图片中的所有缺陷位置和缺陷类别。本发明利用机器视觉方法进行高压电缆接头打磨缺陷的检测,提出了一套完整的、切实可行的检测方法与操作流程,提高了缺陷检测方法的有效性与可行性。
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公开(公告)号:CN115468493B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211230267.0
申请日:2022-10-08
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明提供了一种高压电缆接头反应力锥区域尺寸测量方法,包括:对电缆接头进行扫描和点云数据预处理;基于随机抽样一致性算法,根据预处理后的数据进行电缆接头的圆拟合过程,并根据拟合圆构建特征曲线;根据特征曲线进行电缆接头的反应力锥区域分割;根据分割结果确定反应力锥参数。本发明利用三维激光扫描仪获取电缆接头的三维数据,可以实现非接触式的测量,避免对工件表面造成损伤。且通过点云预处理提高后续三维点云处理的精度。本发明使用RANSAC算法进行圆拟合和直线拟合,提高了鲁棒性。本发明在分割前构建拟合圆半径变化特征曲线,使分割时特征明显,而且利用拟合直线交点找寻对应拟合圆,降低了算法复杂度,提高了计算的精度。
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公开(公告)号:CN118570490A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410846145.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/048 , G06T3/4053
Abstract: 本申请公开了一种模型训练方法、红外图像超分辨率重建方法、装置及电子设备,所提出的红外图像重建模型利用RepViT块强大的特征提取能力和递归残差结构在图像重建中的优势,有效解决了传统红外图像超分辨率重建技术在处理红外图像时存在的计算量大、重建效果差等问题,RepViT块的Transformer结构可以并行处理输入序列的所有信息,能更好地整合全局信息,而递归残差结构可以更好地提取图像的结构化信息,提升网络的特征提取能力。
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公开(公告)号:CN115078538B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210723765.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种基于SWT‑AE的高压电缆铝护套腐蚀超声导波检测方法、系统及介质,方法包括:获取均匀腐蚀、点蚀、丝状腐蚀等腐蚀缺陷样本,获取高压电缆铝护套超声导波原始信号;将高压电缆铝护套超声导波原始信号转换成时频域进行分析,同时,利用滑动窗口分割导波信号并进行离散小波变换;对各信号段的信号表示提取统计特征;采用自编码网络进行缺陷识别回归,最终进行高压电缆铝护套腐蚀缺陷的识别。本发明将超声导波信号处理和基于滑窗小波变换‑自编码网络的深度学习算法进行结合,在信息量破坏更小的情况下准确提取导波信号全传播过程的特征表示,同时利用导波信号的局部时频特征对高压电缆铝护套腐蚀缺陷状态进行特征识别。
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公开(公告)号:CN118017412A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410187812.5
申请日:2024-02-20
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请涉及一种电缆伸缩防护装置及电缆桥,包括滑轨机构用于装设在桥架上并与电缆的第一直段部分固定连接;阻尼机构与弧形支撑板连接,弧形支撑板用于与电缆的弯曲段部分固定连接;及旋转固定机构用于装设在桥架上并与电缆的第二直段部分固定连接。当大风、海浪、通行车辆施加于桥身以作用桥身伸缩变形的载荷过大,导致弧形支撑板的形变不足以承受载荷时,阻尼机构产生阻尼力便可抵消弧形支撑板无法承受的一部分载荷,从而避免该部分载荷作用至电缆上造成电缆形变损坏,同时确保弧形支撑板处于最大补偿伸缩状态下,电缆弯曲半径能够满足大于或等于30D(D为金属护套平均外径)的要求。
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