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公开(公告)号:CN115546535A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211076282.4
申请日:2022-09-02
Applicant: 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 , 国家电网有限公司 , 湖南大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/766 , G06V10/40 , G06V10/774 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于Cascade R‑CNN的绝缘子故障识别方法,包括以下步骤:步骤1、获取输电线路上的绝缘子故障图像;步骤2、对获得的故障绝缘子图像通过labelimg软件进行故障标注,然后将标注好的所有绝缘子图像输入Cascade R‑CNN网络中,通过copy‑paste和mosica数据增强方法丰富绝缘子的数据集;步骤3、利用改进Cascade R‑CNN网络提取绝缘子异常放电与自爆两种故障的特征,并将故障绝缘子分类成自爆和异常放电两种状态,并迭代多次。步骤4、基于步骤3学习到的两种故障的特征,对新输入的绝缘子图像中进行分类。本发明有效的解决了现有技术中人工判断的精度低以及耗时高的问题。
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公开(公告)号:CN103802039B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410048837.3
申请日:2014-02-12
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种凹曲面超硬磨料砂轮激光修整设备,包括:计算机(21)、激光控制器(17)、调Q光纤激光器(18)、CCD激光位移传感器(19)、激光烧蚀头(20)和数控精密机床(22),其特征在于:计算机(21)通过激光控制器(17)控制调Q光纤激光器(18),调Q光纤激光器(18)通过光纤将激光传导到激光烧蚀头(20),计算机(21)发出控制信号,从而通过激光控制器(17)控制调Q光纤激光器(18)发出激光,通过激光烧蚀头(20)打在待修整的凹曲面砂轮(1)上,完成对砂轮的修整。该发明即满足了凹曲面砂轮的特殊曲面的要求,又能实现砂轮修整的高效,精确的要求。
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公开(公告)号:CN103802027B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410059713.5
申请日:2014-02-21
Applicant: 湖南大学
IPC: B24B53/08
Abstract: 本发明涉及一种使用矩形平行光束与成型超硬磨料砂轮圆周面相切的整形成型超硬磨料砂轮的方法,本发明采用点扫描传感器精确地检测整个成型超硬磨料砂轮表面形貌数据,将检测到的数据与已知的成型超硬磨料砂轮表面标准轮廓母线函数进行比较,确定需要修整的余量。通过数控编程使得二维数控位移平台控制激光束沿着成型超硬磨料砂轮的标准轮廓垂直于母线去掉这些凸出的部分,直至激光束沿Z轴方向进给至激光束预定轮廓轨迹函数k(y)+m。此时,表明成型超硬磨料砂轮上待去除的余量已经去除完毕,整形结束。结合数控系统进给的脉冲光纤激光对成型超硬砂轮进行沿圆周表面修整,解决了现有技术修整效率低,整形精度低的问题。
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公开(公告)号:CN103802039A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410048837.3
申请日:2014-02-12
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种凹曲面超硬磨料砂轮激光修整设备,包括:计算机(21)、激光控制器(17)、调Q光纤激光器(18)、CCD激光位移传感器(19)、激光烧蚀头(20)和数控精密机床(22),其特征在于:计算机(21)通过激光控制器(17)控制调Q光纤激光器(18),调Q光纤激光器(18)通过光纤将激光传导到激光烧蚀头(20),计算机(21)发出控制信号,从而通过激光控制器(17)控制调Q光纤激光器(18)发出激光,通过激光烧蚀头(20)打在待修整的凹曲面砂轮(1)上,完成对砂轮的修整。该发明即满足了凹曲面砂轮的特殊曲面的要求,又能实现砂轮修整的高效,精确的要求。
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公开(公告)号:CN103802027A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410059713.5
申请日:2014-02-21
Applicant: 湖南大学
IPC: B24B53/08
CPC classification number: B24B53/08
Abstract: 本发明涉及一种使用矩形平行光束与成型超硬磨料砂轮圆周面相切的整形成型超硬磨料砂轮的方法,本发明采用点扫描传感器精确地检测整个成型超硬磨料砂轮表面形貌数据,将检测到的数据与已知的成型超硬磨料砂轮表面标准轮廓母线函数进行比较,确定需要修整的余量。通过数控编程使得二维数控位移平台控制激光束沿着成型超硬磨料砂轮的标准轮廓垂直于母线去掉这些凸出的部分,直至激光束沿Z轴方向进给至激光束预定轮廓轨迹函数k(y)+m。此时,表明成型超硬磨料砂轮上待去除的余量已经去除完毕,整形结束。结合数控系统进给的脉冲光纤激光对成型超硬砂轮进行沿圆周表面修整,解决了现有技术修整效率低,整形精度低的问题。
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公开(公告)号:CN103801837A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410059943.1
申请日:2014-02-21
Applicant: 湖南大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/70 , B23K26/064 , B23K26/03
CPC classification number: B23K26/361 , B23K26/032 , B23K26/064 , B23K26/0643 , B23K28/02 , B24B53/017
Abstract: 本发明涉及一种基于等离子体爆轰波压力和温度测量,预测激光修整砂轮质量的方法,包括以下步骤:步骤1、调整平面反射镜片(2)的位置,使激光光源成45°入射角入射;步骤2、利用水平仪,调整平面反射镜片(2)、扩束镜片(3)、凹面反射镜片(4)、球面反射镜(5)的位置,使得各镜片的中心线在同一水平面上,扩束镜片(3)到凹面反射镜片(4)的光程为凹面反射镜片(4)的焦距;步骤3、调整球面反射镜(5)的位置使得平行光成45°入射角照射到球面反射镜5,且球面反射镜(5)发射出的平行光路经过等离子体爆轰波被测区域。
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公开(公告)号:CN100562195C
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200610136772.3
申请日:2006-11-29
Applicant: 湖南大学
IPC: H05B3/14
Abstract: 一种用作电采暖电热元件的纳米碳纤维电热体的制备方法,包括:取直径5-50nm、长度10-90μm的实心纳米碳纤维,加入去离子水中采用超声仪分散;按实心纳米碳纤维与中性干木浆重量比为1-5∶100的比例,将实心纳米碳纤维加入木浆中,用机械分散的方法使所述实心纳米碳纤维在木浆中均匀分布,形成混合浆料;将所述混合浆料涂于绝缘层上而由此在该绝缘层上形成导电发热层,绝缘层两端设置金属片作为电极,组成电热体胚体;采用常规热压工艺将所述电热体胚体热压成型,即得。本方法工艺简单、易于操作控制、成本低、有利于环保;产品具有升温速度快、表面温度高、节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点。
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公开(公告)号:CN103878704A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410048565.7
申请日:2014-02-12
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种利用光纤激光修锐密实型结合剂超硬砂轮的设备,该设备包括光纤激光器(1)、单模光纤(2)、激光烧蚀头(3)、二维数控电动平台(4)、计算机(5)、激光器控制板(13),其特征在于:光纤激光器(1)放置在实验平台上,光纤激光器(1)输出的激光束经单模光纤(2)传导、耦合至带有标准隔离器的激光烧蚀头(3),激光束经过焦距为100~180mm的聚焦透镜(16)聚焦后作用于砂轮表面。本发明解决传统修锐方法难以实现密实型结合剂超硬砂轮高效率、精密修锐的难题,同时光纤激光修锐设备具备体积小、携带方便、适用能力强、实时控制,柔性高的显著特点。
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公开(公告)号:CN103802025A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410059905.6
申请日:2014-02-21
Applicant: 湖南大学
IPC: B24B53/06
CPC classification number: B24B53/06 , B24B53/095
Abstract: 本发明涉及一种带有双切向液柱流的砂轮激光修整装置,包括计算机控制设备(4),控制操作平台(5),光纤激光器(6),激光烧蚀头(7),三维移动平台(8),超硬磨料砂轮(9),磨床(10),下切向细水管(11),下切向液柱压力控制器(12),右切向细水管(13),激光束(14),下切向液柱流(15),右切向液柱流(16),右切向液柱压力控制器(17),聚焦透镜(18),本发明提出了辅助双切向液柱流装置,抑制了能量累计效应,提高了修整过程能量平衡。此外,在砂轮表面形成液膜,减少蒸发效应的热量损失,提高了激光的利用效率,提高修整后的砂轮的表面质量。
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公开(公告)号:CN101407320B
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200810143730.1
申请日:2008-11-26
Applicant: 湖南大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 一种批量制备纳米碳纤维的立式反应装置,其立式炉体中的反应室外周有电加热器并包覆保温层而底部装有水冷铜棒,其下部侧面有通气孔;水冷铜棒下部有风扇;主进气管的出气口同固体催化剂送料器输料管连通并接至反应室底部;液态催化剂送料器的出料口设在反应室上端,可将反应室内反应生成物刮下的刮片装在气缸的活塞前端;冷却器的物料进口接至反应室底部而物料出口经阀门及第一快卸接头收集器一端连接;收集器另一端经第二快卸接头后一路经同真空泵进气口连接而其另一路同气体循环泵的一端连接;连通管一端同气体循环的另一端连接而连通管的另一端接至反应室顶部。它使纳米碳纤维的生产率大大提高并有效控制了纳米碳纤维的生长形态。
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