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公开(公告)号:CN115034391A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210512567.1
申请日:2022-05-12
申请人: 东方电气集团科学技术研究院有限公司 , 东方电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了面向焊接缺陷智能检测的一站式模型压缩系统,包括模型仓库管理模块、模型压缩编辑模块,模型压缩交互模块,模型压缩算法管理模块、资源调度模块;可通过模型仓库管理模块上传质量缺陷检测模型或创建AI模型压缩任务,根据创建任务选择的编辑式或交互式,通过模型压缩算法管理模块配置选择的压缩策略,通过模型压缩编辑模块或模型压缩交互模块进行压缩;通过资源调度模块对AI模型压缩任务进行动态调度,并实时监测任务的各类消耗情况,同时查看模型压缩任务的日志与操作记录。总体,本发明旨在提供面向质量缺陷检测的一站式模型压缩系统,帮助企业以低代码与纯代码两种方式实现质量缺陷检测模型的轻量化压缩,从而提升模型在边缘侧的推理效率。
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公开(公告)号:CN115034391B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210512567.1
申请日:2022-05-12
申请人: 东方电气集团科学技术研究院有限公司 , 东方电气股份有限公司
IPC分类号: G06N3/10 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06N3/096 , G06N3/0495 , G06N5/04 , G06F8/41 , G06F8/71 , G06F9/50 , G06F11/30
摘要: 本发明公开了面向焊接缺陷智能检测的一站式模型压缩系统,包括模型仓库管理模块、模型压缩编辑模块,模型压缩交互模块,模型压缩算法管理模块、资源调度模块;可通过模型仓库管理模块上传质量缺陷检测模型或创建AI模型压缩任务,根据创建任务选择的编辑式或交互式,通过模型压缩算法管理模块配置选择的压缩策略,通过模型压缩编辑模块或模型压缩交互模块进行压缩;通过资源调度模块对AI模型压缩任务进行动态调度,并实时监测任务的各类消耗情况,同时查看模型压缩任务的日志与操作记录。总体,本发明旨在提供面向质量缺陷检测的一站式模型压缩系统,帮助企业以低代码与纯代码两种方式实现质量缺陷检测模型的轻量化压缩,从而提升模型在边缘侧的推理效率。
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公开(公告)号:CN117935452A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311761196.1
申请日:2023-12-20
申请人: 东方电气集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G08B13/196 , G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/22 , G06V10/82 , G06N3/0464 , H04N23/11 , H04N13/271 , H04N13/204
摘要: 本发明公开了一种基于视觉多模态分析的车间安防系统和方法,该系统主要包括车间监控中心、远程集控中心,建立有车间信息及视觉监控相关数据库;通过对应的方法,对车间视觉信息采集、处理和存储;对2D视频分析处理,判断是否有区域入侵和异物滞留;采用异常加权阈值判断判断是否进一步3D视频处理;经过3D视频分析处理,进行物体识别跟踪和深度感知;视觉信息分析结果报警推送至车间设备管理系统和远程集控中心;根据报警信息控制和更新车间设备运行状态。本发明通过结合2D和3D视觉多模态分析技术,3D视觉技术可以实现对车间内物体的三维感知和位置识别,提高目标检测和跟踪的准确性,减少瞒报误报,降低了人工监控的需求。
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公开(公告)号:CN117895578A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311778486.7
申请日:2023-12-22
摘要: 本发明公开了一种改进的光伏电站建模与参数优化方法,属于新能源技术领域,包括:针对每个子系统中的光伏系统搭建各个部分的动态模型,最终建立光伏系统的小信号模型;搭建包含输电线路拓扑结构的光伏电站网络,建立每个子系统中线路网络系统的状态空间模型;建立光伏系统和线路网络的转换关系;使用CCM方法联系各个子系统光伏系统和线路网络系统的状态空间模型和关系矩阵,建立光伏电站的小信号模型;使用改进的粒子群算法优化控制器模型参数。本发明将CCM方法应用于光伏电站的小信号建模中,大大降低光伏电站大系统小信号模型的建模难度,同时结合PSO算法优化控制器参数,系统更加稳定。
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公开(公告)号:CN117744490A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311778487.1
申请日:2023-12-22
摘要: 本发明公开了一种基于CCM算法的光伏电站小信号建模与参数优化方法,属于新能源技术领域,包括:针对每个子系统中的光伏系统搭建各个部分的动态模型,最终建立光伏系统的小信号模型;搭建包含输电线路拓扑结构的光伏电站网络,建立每个子系统中线路网络系统的状态空间模型;建立光伏系统和线路网络的转换关系;使用CCM方法联系各个子系统光伏系统和线路网络系统的状态空间模型和关系矩阵,建立光伏电站的小信号模型;使用粒子群算法优化控制器模型参数。本发明将CCM方法应用于光伏电站的小信号建模中,大大降低光伏电站大系统小信号模型的建模难度,同时结合PSO算法优化控制器参数,系统更加稳定。
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公开(公告)号:CN117252726A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311151211.0
申请日:2023-09-07
申请人: 东方电气集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于云边协同的车间安全风险智能识别系统及方法,涉及车间安全风险识别技术领域。本发明针对车间生产现场安全风险识别智能化程度不高,硬件资源差,边缘设备类型杂、分布广、数量多等风险防控痛点,结合深度学习、机器视觉等先进人工智能算法和云边协同的设计思想,在云端提供车间生产安全风险检测模型的训练、压缩和管理服务,并提供模型推理、模型服务和模型镜像三种方式供云端和边端用户根据工作需要自行选择并开展车间生产安全风险检测工作,从而有效降低模型开发门槛、提升模型推理效率、拓展模型应用场景,具有云边协同、适应性广、低时延和智能化等优点。
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公开(公告)号:CN118559571A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411021834.0
申请日:2024-07-29
申请人: 东方电气集团科学技术研究院有限公司 , 东方电气集团东方汽轮机有限公司
IPC分类号: B24B21/00 , B24B21/18 , B24B29/02 , B24B41/02 , B24B41/06 , B24B47/22 , B24B47/12 , B24B41/04 , B24B55/06
摘要: 本发明公开了一种汽轮机缸体密封面光滑度修复设备及修复方法,涉及汽轮机缸体修复技术领域。本发明通过检测台、气缸、驱动机构和修复机构等之间的相互配合,测量出缸体密封面瑕疵后,可利用滑轨滑块的方式移动修复机构至瑕疵位置,并更换相应的修复机构对缸体密封面进行修复处理,采用机械化进行磨削修复,有利于瑕疵位置的磨削平整和稳定,避免了传统人工手动修复出现的二次损坏问题,进而提升了修复效率。定位槽内可拆卸装配有不同的修复机构,不同的修复机构包括用于对汽轮机缸体密封面进行磨削的第一修复机构和抛光的第二修复机构,可根据具体实际情况,可拆卸装配相应的修复机构并进行修复,修复效率高,实用性强。
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公开(公告)号:CN117894154A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311761197.6
申请日:2023-12-20
申请人: 东方电气集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多模态人机交互的车间智能安防系统,涉及智能安防技术领域,通过建立监控系统,采集人员行为、语音等数据,利用视觉分析、语音处理、自然语言处理等技术与人员进行交互,同时集成车间控制系统及设备控制模块,设置逻辑单元,在识别异常情况下,紧急控制设备停机。本发明提高了车间安防系统的交互性、及时性、主动性、智能化,保障人身和财产安全,保障车间生产效率,降低运维成本。
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公开(公告)号:CN118627278A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410676904.X
申请日:2024-05-29
申请人: 浙江大学 , 东方电气股份有限公司 , 东方电气长三角(杭州)创新研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/06
摘要: 本发明属于风力发电机性能技术领域,公开了基于随机重要性采样的风力发电机长期极限性能响应计算方法,首先并确定风力发电机需要考虑的多源不确定性及其联合概率密度函数。确定迭代计算的轮次与每次迭代时的短期性能仿真总次数。对各不确定性源进行采样,并以各样本点为输入,运行若干次短期性能仿真随机模型,获取短期性能响应极值样本。预测长期极限性能响应,并依据超越长期极限性能响应的概率对各不确定性源样本计算权重。通过高斯核函数对带有权重的不确定性源样本拟合概率密度函数,作为下一轮迭代的重要性采样函数。当收敛准则满足时,以最后一次的长期极限性能响应的预测值作为结果。提高了风机长期极限性能响应计算的准确性与稳定性。
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公开(公告)号:CN117828784A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311841752.6
申请日:2023-12-28
申请人: 浙江大学 , 东方电气股份有限公司 , 东方电气长三角(杭州)创新研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种大型风力发电机长柔叶片极限性能响应确定方法,首先基于几何非线性梁理论建立了长柔叶片的动态结构响应模型,并通过一维等效梁单元进行离散化求解,精确计算叶尖变形、应力应变等性能响应。接下来,该方法综合考虑了10分钟平均风速与湍流强度的联合不确定性,在离散的平均风速与湍流强度样本点处进行大量10分钟长柔叶片结构变形仿真,提取性能响应极值样本,并基于最大似然估计方法拟合其条件累积分布函数。依据平均风速与湍流强度离散样本点的联合概率,对各样本点处的性能响应极值条件累积分布函数进行加权求和,计算性能响应极值样本的超越概率,并利用统计外推方法计算50年一遇的极限性能响应值。
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