一种基于风格迁移的透明液体感知方法

    公开(公告)号:CN116452408A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211526269.4

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明适用于深度学习与目标检测技术领域,涉及一种基于风格迁移的透明液体感知方法,包括:S10、获取源域数据样本与目标域数据样本,构建两种不同风格的液体数据集;S20、构建轻量级风格迁移网络模型;S30、将步骤S10获取的数据在轻量级风格迁移网络模型上进行迭代训练,获得最优风格迁移网络模型;S40、利用最优风格迁移网络模型进行液体图像风格转换;S50、构建基于YOLOv5s的液体检测网络模型;S60、将步骤S40获取的液体图像风格转换数据在液体检测模型上进行迭代训练,获得最优液体检测网络模型;S70、将转换后的液体图像风格数据输入最优液体检测网络模型,得到液体检测结果。本发明过程简单、操作方便,通过风格迁移技术可对透明液体实现精准感知。

    一种模块化监测仪
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114705891A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210168081.0

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明提供一种模块化监测仪,包括:上盒组件、底盒组件、端子排CT印制板组件和模块盒组件;上盒组件包括上盒本体、第一上端盖和第二上端盖,第一上端盖和第二上端盖分别与上盒本体的两端部可拆卸连接,且在两个端盖与上盒本体连接处均设有第一防水结构;上盒本体上设有射频卡槽,并与上盒本体一体成型;底盒组件包括底盒本体,且底盒本体内设第一容置空间和第二容置空间;端子排CT印制板组件和模块盒组件插拔式连接,并分别卡设在其对应的容置空间内;上盒组件和底盒组件可拆卸式扣合连接;上盒组件和底盒组件的扣合连接处设有密封圈和第二防水结构。本发明的模块化监测仪,既能够快速可靠的装配,又具备可靠的防水功能;还能有效的降低成本。

    一种高精度直流电能检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111308190A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010200611.6

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种高精度直流电能检测装置和方法。一种高精度直流电能检测装置,包括:管理单元、测量芯片、隔离电压检测单元、第一电流检测单元、第二电流检测单元和分流器;所述管理单元,具有AD通道;所述第一电流检测单元和所述第二电流检测单元分别与所述分流器连接;所述隔离电压检测单元和所述第一电流检测单元分别与所述测量芯片连接;所述测量芯片与所述管理单元连接;所述第二电流检测单元与所述AD通道连接。检测装置通过所述分流器将电流采样分两路实现,一路通过测量芯片,一路通过所述管理单元的AD通道,并且分别进行电能计量累加,最终通过模糊算法分段选择测量数据,以提高测量准确性,提高了直流电能的检测范围以及精度。

    一种高精度直流电能检测装置和方法

    公开(公告)号:CN111308190B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202010200611.6

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种高精度直流电能检测装置和方法。一种高精度直流电能检测装置,包括:管理单元、测量芯片、隔离电压检测单元、第一电流检测单元、第二电流检测单元和分流器;所述管理单元,具有AD通道;所述第一电流检测单元和所述第二电流检测单元分别与所述分流器连接;所述隔离电压检测单元和所述第一电流检测单元分别与所述测量芯片连接;所述测量芯片与所述管理单元连接;所述第二电流检测单元与所述AD通道连接。检测装置通过所述分流器将电流采样分两路实现,一路通过测量芯片,一路通过所述管理单元的AD通道,并且分别进行电能计量累加,最终通过模糊算法分段选择测量数据,以提高测量准确性,提高了直流电能的检测范围以及精度。

    一种模块化装配式电能表
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109581013B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN201910104691.2

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种模块化装配式电能表,包括底盒和上盒,底盒和上盒可拆卸连接的装配件内腔中固定有计量模块和显示模块。底盒的盒体内腔四角对称设置有安装臂,安装臂的下部有用于安装固定计量模块的定位滑槽,盒体侧壁连接有用于固定计量模块的卡钩,安装臂上部有用于安装固定显示模块的定位卡槽,定位滑槽、卡钩和定位卡槽沿水平方向布置。整个安装过程利用各结构件自身的装配结构准确配合,通过滑动装配到位即可形成整体表计,保证表计的安全使用性。整个装配无需额外的紧固件,大大简化了装配工序,提高装配效率。从外部插拔接线端子公头的的情况时,里面的元器件也不会受到损坏。

    一种台区拓扑识别方法及系统
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116826964A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310667968.9

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种台区拓扑识别方法,包括以下步骤:采集智能开关和智能电表的电能数据以及所述智能电表在电网中的表箱安装信息;基于所述智能开关和智能电表的电能数据以及所述智能电表在电网中的安装信息,根据基尔霍夫定律进行台区内智能开关与智能电表之间的匹配,得到智能开关与智能电表之间的拓扑关系;基于所述智能开关的电能数据,根据基尔霍夫定律进行台区内智能开关之间的匹配,得到智能开关之间拓扑关系,从而形成整个台区的拓扑图。本发明还公开了一种台区拓扑识别系统。本发明解决了如何准确且快速的对台区拓扑关系进行识别并输出结果的技术问题。

    一种低压台区中智能电表的系统误差消除方法

    公开(公告)号:CN115792785A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211530277.6

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明适用于低压配电网技术领域,涉及一种低压台区中智能电表的系统误差消除方法,包括:对上下级节点电能数据Wd(i)进行筛选补值,其中Wd(i)为i时刻的电能数据;估计台区系统误差ψ;计算上下级节点之间总线损lossi,并计算上级节点j的电能纠正值对电能数据Wd(i)和台区系统误差ψ归一化得到归一化电能数据和台区系统误差ψ*;对系统误差ψ*进行平方根分解得到标准差矩阵K,计算归一化和数据协调后的电能观测值对电能观测值进行主成分分析,并构造约束条件;构造系统误差估计目标式P,求解目标式P最小时的误差协方差判断误差协方差中包含约束信息的特征值之和b是否收敛;计算最终电能数据本发明可以解决低压台区测量过程中的台区系统误差干扰问题,提高电能数据的准确性。

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