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公开(公告)号:CN115035404A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210541132.X
申请日:2022-05-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 中国科学技术大学先进技术研究院
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明实施例提供一种基于三维激光雷达构建语义地图的方法及系统,属于人工智能技术领域。所述方法及系统包括:建立点云语义分割的全卷积神经网络模型;采用大规模KITTI语义数据集与现场环境数据集训练所述全卷积神经网络模型;采用训练完成的所述全卷积神经网络根据采集信息生成对应的语义信息;采用SLAM方法根据所述语义信息和采集信息构建语义地图。该方法及系统能够高效生成语义地图。
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公开(公告)号:CN117074858A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311062544.6
申请日:2023-08-22
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明涉及电缆检测技术领域,具体涉及一种融合宽频阻抗谱与注意力机制的电缆缺陷定位方法及装置。该构建方法包括:采用宽频阻抗谱获取样本数据;基于样本数据和预设损失函数对采用通道注意力、空间注意力和卷积网络的模型进行训练,得到电缆缺陷定位模型。本实施例中,基于宽频阻抗谱获取的样本数据,利用由通道注意力、空间注意力和卷积网络构建的模型对采集的数据进行缺陷检测,并完成距离定位,满足高压电缆局部缺陷识别和定位,在减少人工劳动量的同时,降低人工误判率。
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公开(公告)号:CN110992291B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201911251231.9
申请日:2019-12-09
申请人: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于三目视觉的测距方法、系统及存储介质,属于无人机的控制技术领域。所述测距方法包括:接收第一双目视觉系统的第一数值检测结果,第一双目视觉系统包括设置于两侧的第一视觉采集装置和第二视觉采集装置;判断第一数值检测结果是否有效;在判断第一数值检测结果无效的情况下,调整第三视觉采集装置的位置以形成第二双目视觉系统和第三双目视觉系统;接收第二双目视觉系统检测的第二数值检测结果;接收第三双目视觉系统检测的第三数值检测结果;采用融合求解加权平均的方法计算实际的距离;在判断第一数值检测结果有效的情况下,根据第一数值检测结果计算实际的距离。
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公开(公告)号:CN114821368A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210482372.7
申请日:2022-05-05
申请人: 合肥工业大学 , 国网安徽省电力有限公司超高压分公司
IPC分类号: G06V20/17 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V20/40
摘要: 本发明公开了一种基于强化学习和Transformer的电力缺陷识别方法,其步骤包括:1无人机航拍采集原始数据集,并通过深度卷积生成对抗网络增广数据集合;2使用强化学习模块提取图像特征搜索出前景区域;3通过Transformer模块对背景区域特征向量压缩并进一步进行特征提取,并最终经过全连接层获得最终预测结果。本发明利用深度学习实现了对电力缺陷区域的检测,从而减少了人力成本,且不受天气、背景等外部因素的影响,并提高了检测效率和检测精度。
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公开(公告)号:CN118747144A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410768346.X
申请日:2024-06-14
发明人: 仇茹嘉 , 田腾 , 赵龙 , 王恩惠 , 耿佳琪 , 陈艺 , 李智勇 , 励刚 , 赵良德 , 王庆军 , 罗超 , 陈庆涛 , 黄杰 , 袁加梅 , 汪洋 , 陈彦斌 , 陈月 , 孙宇
IPC分类号: G06F11/34
摘要: 本发明属于电能表软件可靠性评估技术领域,具体涉及一种预测电能表软件平均失效时间的方法和计算机设备。该方法首先获取模型输入数据并对其进行预处理,所述模型输入数据包括电能表历史时间段内的软件平均失效时间序列和历史时间段结束时电能表上操作按键的使用次数;然后将预处理后的模型输入数据输入至训练好的软件可靠性评估模型中,预测得到所述历史时间段后第一次出现软件失效情况对应的平均失效时间。本发明的综合考虑包括历史时间段内的平均失效时间序列和电能表上按键的使用次数在内的这两个因素对电能表软件平均失效时间进行预测的方案可以提高MTTF预测的准确性,满足MTTF预测需要。
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公开(公告)号:CN115806771A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211515873.7
申请日:2022-11-30
IPC分类号: C09D185/02 , C09D5/18 , C09D5/08 , C08G79/02
摘要: 本发明公开了一种电力设备器材专用防腐阻燃漆及其制备方法,阻燃漆的原料按重量份包括:ODDP型阻燃树脂100份、阻燃剂15‑90份、成炭剂15‑65份、发泡剂25‑85份、润湿剂0.1‑5份、消泡剂0.1‑5份、分散剂0.1‑10份、防沉降剂0.5‑10份、颜填料1‑60份、流平剂0.01‑3份、固化剂10‑100份、溶剂10‑100份;ODDP型阻燃树脂以ODDP与苯膦酰二氯衍生物为反应原料进行反应制备而成;所述ODDP的结构式为所述苯膦酰二氯衍生物的结构式为本发明提供的电力设备器材专用防腐阻燃漆,其能够在变电站钢结构建筑表面形成具有相当厚度的保护涂层,实现优异的防腐阻燃能力。
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公开(公告)号:CN114011606A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111395923.8
申请日:2021-11-23
摘要: 本发明提供了一种电力防腐阻燃涂料专用喷涂装置,包括涂料桶、第一泵体、手持杆组件和喷涂组件,喷涂组件设置在手持杆组件的一端,第一泵体与涂料桶和喷涂组件连接,喷涂组件包括至少两个喷涂板,喷涂板安装在手持杆组件上,喷涂板上设置有喷头,喷头通过第一连接管与第一泵体连接,第一泵体用于将涂料桶中的涂料通过第一连接管泵送至喷头。本发明,利用第一泵体将涂料桶中的涂料通过第一连接管泵送至喷头,因喷头位于喷涂板上,而喷涂板又设在手持杆组件上,工人在进行喷涂作业时,可以持着手持杆组件开展喷涂工作,喷涂速度快,而且还可以较为方便的对一些处在较高位置的缆线进行喷涂,便于工作人员操作,能够有效提高工作人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN114011606B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111395923.8
申请日:2021-11-23
摘要: 本发明提供了一种电力防腐阻燃涂料专用喷涂装置,包括涂料桶、第一泵体、手持杆组件和喷涂组件,喷涂组件设置在手持杆组件的一端,第一泵体与涂料桶和喷涂组件连接,喷涂组件包括至少两个喷涂板,喷涂板安装在手持杆组件上,喷涂板上设置有喷头,喷头通过第一连接管与第一泵体连接,第一泵体用于将涂料桶中的涂料通过第一连接管泵送至喷头。本发明,利用第一泵体将涂料桶中的涂料通过第一连接管泵送至喷头,因喷头位于喷涂板上,而喷涂板又设在手持杆组件上,工人在进行喷涂作业时,可以持着手持杆组件开展喷涂工作,喷涂速度快,而且还可以较为方便的对一些处在较高位置的缆线进行喷涂,便于工作人员操作,能够有效提高工作人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN115806771B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211515873.7
申请日:2022-11-30
IPC分类号: C09D185/02 , C09D5/18 , C09D5/08 , C08G79/02
摘要: 本发明公开了一种电力设备器材专用防腐阻燃漆及其制备方法,阻燃漆的原料按重量份包括:ODDP型阻燃树脂100份、阻燃剂15‑90份、成炭剂15‑65份、发泡剂25‑85份、润湿剂0.1‑5份、消泡剂0.1‑5份、分散剂0.1‑10份、防沉降剂0.5‑10份、颜填料1‑60份、流平剂0.01‑3份、固化剂10‑100份、溶剂10‑100份;ODDP型阻燃树脂以ODDP与苯膦酰二氯衍生物为反应原料进行反应制备而成;所述ODDP的结构式为#imgabs0#所述苯膦酰二氯衍生物的结构式为#imgabs1#本发明提供的电力设备器材专用防腐阻燃漆,其能够在变电站钢结构建筑表面形成具有相当厚度的保护涂层,实现优异的防腐阻燃能力。
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公开(公告)号:CN118863790A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410900368.7
申请日:2024-07-05
申请人: 国网安徽省电力有限公司池州供电公司 , 池州电力规划设计院 , 国网安徽省电力有限公司
发明人: 江炜楠 , 朱正 , 戚振彪 , 罗超 , 陈庆涛 , 江龙华 , 范申 , 陈凡 , 黄杰 , 章海峰 , 胡磊 , 王大鹏 , 柯乾 , 刘洋 , 骆晨 , 邵珺伟 , 唐亮 , 冯乔 , 余秀静 , 马艳
IPC分类号: G06Q10/10 , G06F16/904 , G06T17/00
摘要: 本发明公开了一种基于BIM的防雷接地施工过程管理方法,属于防雷接地管理技术领域,通过建立BIM模型,实现了防雷接地施工过程的可视化,提高了施工质量和效率;利用BIM模型对施工过程进行模拟和监控,提前发现并解决了施工过程中的问题,降低了施工风险;通过实时管理施工过程,提高了施工进度和质量的控制能力,减少了施工过程中的误差和遗漏;利用BIM模型进行施工验收,提高了验收效率和准确性,确保了建筑物的安全和可靠性。
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