故障事件的类型识别方法、装置、服务器及存储介质

    公开(公告)号:CN119025916A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411107149.X

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本申请提供一种故障事件的类型识别方法、装置、服务器及存储介质,该方法包括:对获取到的任一故障事件的原始信号数据进行数据处理,以得到处理后的信号数据;根据处理后的信号数据识别周期能量信号,并将周期能量信号划分为多个比例,以得到多个不同周期比的能量信号;对每个不同周期比的能量信号进行多维度的特征数据提取,以得到多个特征数据;根据所有不同周期比的能量信号对应的所有特征数据建立标准数据集,并将标准数据集划分为训练集和测试集;将测试集输入根据训练集训练好的深度学习模型中,以生成故障事件的类型识别结果;输出故障事件的类型识别结果,使得可以有效的识别故障事件类型。

    电缆涂覆设备和电缆涂覆检测方法

    公开(公告)号:CN118060133A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410244735.2

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本申请提供电缆涂覆设备和电缆涂覆检测方法。电缆涂覆设备包括控制装置、供油装置和涂覆装置,所述供油装置的一端通讯连接所述控制装置,另一端连接所述涂覆装置,所述供油装置包括抽油组件和第一称重件,所述抽油组件位于靠近所述控制装置的一侧,所述抽油组件位于所述第一称重件一侧,所述第一称重件通讯连接所述控制装置,所述涂覆装置包括相对设置的涂覆组件和第二称重件,所述涂覆组件位于所述第二称重件一侧,所述第二称重件通讯连接所述控制装置,所述涂覆组件用于容置电缆并将所述抽油组件抽出的油涂覆至所述电缆上。本申请的有益效果是保证了电缆涂覆防腐油的均匀性。

    基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法

    公开(公告)号:CN115683387A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202310001014.4

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请提供一种基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法,具体步骤包括:设计并制造低双折射光子晶体光纤作为传感光纤;调制单频的脉冲光,通过偏振开关控制脉冲光产生x、y偏振态脉冲光,并将其注入低双折射光子晶体光纤,收集对应的瑞利散射光,获取沿光纤的瑞利散射的矢量光场信息;获取不同频率的瑞利散射光的矢量光场信息,形成x偏振态和y偏振态的复数瑞利散射图样;对光纤同一位置的复数瑞利散射图样的频率轴信号进行延迟估计,获取与温度相关的频移;根据频移与折射率变化的线性关系,得到两个偏振方向由温度引起的折射率变化,根据不同浓度折射率变化与温度变化的不同系数,计算得到绝对温度信息。

    基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法

    公开(公告)号:CN115683387B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310001014.4

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请提供一种基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法,具体步骤包括:设计并制造低双折射光子晶体光纤作为传感光纤;调制单频的脉冲光,通过偏振开关控制脉冲光产生x、y偏振态脉冲光,并将其注入低双折射光子晶体光纤,收集对应的瑞利散射光,获取沿光纤的瑞利散射的矢量光场信息;获取不同频率的瑞利散射光的矢量光场信息,形成x偏振态和y偏振态的复数瑞利散射图样;对光纤同一位置的复数瑞利散射图样的频率轴信号进行延迟估计,获取与温度相关的频移;根据频移与折射率变化的线性关系,得到两个偏振方向由温度引起的折射率变化,根据不同浓度折射率变化与温度变化的不同系数,计算得到绝对温度信息。

    一种冷却设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118366734A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410796874.6

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本申请提供一种冷却设备,属于电缆冷却设备技术领域。该冷却设备包括壳体、两个阻挡装置以及导轮机构。其中,壳体内部具有液体并用于冷却护套。两个阻挡装置分别位于壳体在护套行进方向上的两端。导轮机构位于两个阻挡装置之间,且导轮机构位于壳体内,阻挡装置用于避免壳体内部的液体大量流出于壳体,以保持壳体内部的液体稳定循环。导轮机构用于支撑护套,避免护套在行进过程中发生变形。阻挡装置有效避免了热态护套与其接触时的护层擦伤,保持均匀稳定的液体水循环。而导轮机构能够与护套形成面与面接触,有效避免了因生产截面过大,电缆自重较大及生产线速度过快而引起的冷却不充分及点对点接触而引发的相关质量问题。

Patent Agency Ranking