一种GIS设备局部放电信号的定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118818223A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310419529.6

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明提供了一种GIS设备局部放电信号的定位方法,其包括步骤:搭建与实际GIS设备相匹配的GIS仿真模型,基于GIS仿真模型设置若干个模拟局部放电源,GIS仿真模型上对应于各光学传感器的位置设有探测点;基于各探测点接收的各模拟局部放电源的辐照度,构建光学仿真原始指纹库,其内包括若干条光学指纹样本,每一条光学指纹样本均含有该模拟局部放电源的位置坐标信息以及与该位置坐标对应的各探测点接收的辐照度向量;对光学仿真原始指纹库中的光学指纹样本进行扩容;基于扩容后的光学指纹样本,采用随机森林算法对各光学传感器接收的实测辐照度向量进行定位,获得局部放电源的实际位置坐标。

    基于NSST和图像能量算法的电力设备缺陷实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118096631A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211498519.8

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/10 G06T7/90

    摘要: 本发明提供了一种基于NSST和图像能量算法的电力设备缺陷实时监测方法及系统,其包括步骤:(1)采集电力设备的可见光图像以及与该可见光图像对应的红外图像;(2)采用能量图像算法将红外图像分割为若干模块,确定分割后的各模块的温度特征,并将各模块的温度特征标注在红外图像上;(3)将经过标注的红外图像和与之对应的可见光图像分别进行NSST分解,以分别得到各自的低频子带图和高频子带图;(4)将各低频子带图进行融合得到融合低频子带图;将各高频子带图融合,得到融合高频子带图;(5)基于融合低频子带图和融合高频子带图进行NSST逆变换,得到融合图像;(6)基于融合图像判断电力设备的缺陷位置。

    一种可变光谱可调光LED照明系统的光谱反馈方法

    公开(公告)号:CN102573238B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210009181.5

    申请日:2012-01-13

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明属于LED照明领域,具体涉及一种可变光谱可调光LED照明系统的光谱反馈方法。包括照明系统、Zigbee发送模块、PC电脑和光谱仪;照明系统的内部分为多个通道,每个通道安装了不同峰值波长的LED灯组,覆盖可见光全波段。整套系统对于特定的某一光谱,光谱仪够实时测量整照明系统的光谱,将测得数据反馈,PC电脑通过一套最优化算法计算出实测光谱与目标光谱之间的偏差,从而计算出电流调节系数,再由Zigbee发送模块2对照明系统1发送电流调节信号并对其光谱进行微调;光谱仪4继续检测光谱,不断循环反复,最终达到稳定后停止反馈调节,并得到与目标光谱匹配最佳的实际光谱。本发明通过优化的迭代算法,采用光谱仪反馈方法,比传统的光谱配技术对光谱的控制更加精确和细微,方便模拟不同的光环境进行LED中间视觉和光生物安全实验。

    一种精密进近航道指示灯分界线的测量方法

    公开(公告)号:CN101738306B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN200910198502.9

    申请日:2009-11-10

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: G01M11/02 G01J3/46

    摘要: 本发明属于光学测量技术领域,具体涉及一种精密进近航道指示灯分界线的测量方法。首先将光纤探头夹具安装于刻度尺上,光纤探头固定于光纤探头夹具上,光纤探头的入光口对准待测精密进近航道指示灯的出光口,光纤将光纤探头收集到的待测精密进近航道指示灯发出的光传输到光谱仪中,光谱仪测量光的颜色;接着将光纤探头夹具从下往上移动,测得的光的色品坐标一开始在红光区域,当色品坐标刚移出红光区域时,记录光纤探头夹具的起始位置,当色品坐标刚进入白光区域时,记录光纤探头夹具的结束位置,结束位置与起始位置之间的距离Δ即为分界线宽度,而分界线角度α则为d为待测精密进近航道指示灯与测量装置之间的距离。本方法灵敏度高、重复性好、精度高。

    一种模块化的LED封装结构

    公开(公告)号:CN101047168A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200710039407.5

    申请日:2007-04-12

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于LED封装技术领域,涉及采用模块化的LED封装结构及方法。本发明的模块化的LED封装结构包括六角形、正方形或三角形铝基板(铝基板表面开多个槽,并在槽表面镀膜)、LED芯片、大透镜几个部分构成。LED芯片封装在开槽内,开槽两侧表面涂上反射材料作为反射镜,使LED输出光接近平行光。如做大功率LED照明灯具,可由多个这样的模块拼装成大功率LED灯具,灯具外加光学透镜,使输出光角度达到应用要求。本发明采用模块化结构,便于组装成大功率的LED照明灯具,作为普通照明如路灯照明灯具,利用光学设计透镜使灯具输出角度满足照明要求。

    一种用于植物栽培的LED照明装置

    公开(公告)号:CN102022675A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010522437.3

    申请日:2010-10-28

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于农业和照明技术领域,具体涉及一种用于植物栽培的LED照明装置。包括LED驱动控制器,散热器,铝基板,LED光源,光学元件,搁架和搁板。LED驱动控制器、散热器、铝基板、LED光源和光学元件组成一个照明系统,安装在搁架的顶端,搁架呈梯形,几块搁板自上而下安装在搁架上。照明系统中,LED驱动控制器和LED光源电连接,采用脉宽调制方式调节LED光源工作电流的大小、频率和占空比,从而调节LED光源光输出的大小、频率和占空比;LED光源焊接在铝基板上,铝基板安装在散热器上;每一个LED光源前面都安装有一个光学元件,LED光源发出的光通过光学元件集中均匀地照射在搁板上。本发明结构简单,构思新颖,可灵活调节植物所受LED光照的大小、频率和占空比,并且具有较高的光学效率。

    一种形成矩形光斑的LED路灯装置

    公开(公告)号:CN100476289C

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200710044721.2

    申请日:2007-08-09

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明属于照明设备领域,涉及一种LED路灯装置。道路照明是城市基础设施的重要组成部分之一,随着人们的环保意识日益增强,环保照明灯具更将成为一个热点课题。本发明提供了一种可形成矩形光斑的LED路灯装置。该装置中,带光学装置的LED模块1-50个为一组,成组安装在灯具内;光学装置由非球面中央准直透镜、抛物线反光杯和非球面微透镜阵列组成;LED光源安装在反光杯底部,非球面微透镜阵列垂直光轴放置,调整非球面中央准直透镜和非球面微透镜阵列在抛物线反光杯中的位置及LED的仰角,使LED的光线平行出射,最终在目标照明面形成一个照度均匀的矩形亮斑。

    一种模拟雾环境下的色度测量装置的使用方法

    公开(公告)号:CN106290174A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610804682.0

    申请日:2016-09-06

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: G01N21/25

    CPC分类号: G01N21/255 G01N21/251

    摘要: 本发明涉及一种模拟雾环境下的色度测量装置的使用方法。测量装置由暗箱、色卡、照度计探头、加湿器、带有观察窗的木板和彩色亮度计组成,暗箱末端设有支架以固定色卡和照度计,侧面开孔接入加湿器喷头。暗箱前端放置开有观察窗的木板,用于彩色亮度计和实验操作者观察。木板前端有灯具接口,用于不同灯具的安装与调试。测量时采用的是45°环形几何条件照明与0°接收的方法,从所有方向同时照明样品;色度测量仪置于样品法线方向接收测试信号。在雾箱中使用超声波加湿器喷出的雾状水气来模拟天然的雾,可以实现雾的均匀性,稳定性和可控性,超声波加湿器使用超声波使雾化片发生高频谐振,将水抛离水面,产生直径5μm的细小水滴。自然界中存在的雾,粒子直径在4-10μm之间,两者吻合。

    一种可变光谱可调光LED照明系统的光谱反馈方法

    公开(公告)号:CN102573238A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210009181.5

    申请日:2012-01-13

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明属于LED照明领域,具体涉及一种可变光谱可调光LED照明系统的光谱反馈方法。包括照明系统、Zigbee发送模块、PC电脑和光谱仪;照明系统的内部分为多个通道,每个通道安装了不同峰值波长的LED灯组,覆盖可见光全波段。整套系统对于特定的某一光谱,光谱仪够实时测量整照明系统的光谱,将测得数据反馈,PC电脑通过一套最优化算法计算出实测光谱与目标光谱之间的偏差,从而计算出电流调节系数,再由Zigbee发送模块2对照明系统1发送电流调节信号并对其光谱进行微调;光谱仪4继续检测光谱,不断循环反复,最终达到稳定后停止反馈调节,并得到与目标光谱匹配最佳的实际光谱。本发明通过优化的迭代算法,采用光谱仪反馈方法,比传统的光谱配技术对光谱的控制更加精确和细微,方便模拟不同的光环境进行LED中间视觉和光生物安全实验。