基于空间特征参数的变电站多源局部放电检测方法及装置

    公开(公告)号:CN102645621B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201210154875.8

    申请日:2012-05-17

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了基于空间特征参数的变电站多源局部放电检测方法及装置。该方法包括:在预设时间内采集UHF天线阵列接收的超高频信号;从所述UHF天线阵列获取所述超高频信号的脉冲波形的片段组,组成波形片段组序列;根据所述波形片段组序列计算各根天线的时延,计算空间特征向量并形成序列,对空间特征向量序列进行模糊聚类分析;将聚类分析的结果中分好类的各类脉冲波形的特征与预设的超高频脉冲波形的特征进行对比,确定所述脉冲波形的类型。采用本发明,可以通过基于不同局部放电源所产生超高频放电信号在时域与频率的特征不同,运用模糊聚类的方法对其进行聚类,以分离不同局部放电源所产生的局部放电UHF信号。

    基于空间特征参数的变电站多源局部放电检测方法及装置

    公开(公告)号:CN102645621A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210154875.8

    申请日:2012-05-17

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了基于空间特征参数的变电站多源局部放电检测方法及装置。该方法包括:在预设时间内采集UHF天线阵列接收的超高频信号;从所述UHF天线阵列获取所述超高频信号的脉冲波形的片段组,组成波形片段组序列;根据所述波形片段组序列计算各根天线的时延,计算空间特征向量并形成序列,对空间特征向量序列进行模糊聚类分析;将聚类分析的结果中分好类的各类脉冲波形的特征与预设的超高频脉冲波形的特征进行对比,确定所述脉冲波形的类型。采用本发明,可以通过基于不同局部放电源所产生超高频放电信号在时域与频率的特征不同,运用模糊聚类的方法对其进行聚类,以分离不同局部放电源所产生的局部放电UHF信号。

    异源图像的角点特征提取与描述方法

    公开(公告)号:CN110008964A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910241551.X

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G06K9/46

    摘要: 本发明公开了一种高效的异源图像的角点特征提取与描述方法,对于特征相似度较低的异源图像,先采用FAST方法提取图像中的结构性特征较为显著的角点,再采用PIIFD特征描述符考虑异源图像的梯度翻转效应,对角点特征进行统一的描述。本发明技术解决方案简单,鲁棒性高,实用性强,不易受图像品质的影响,能克服异源图像特征差异较大、特征较为模糊、图像噪声干扰较大等问题,可以很好地解决目前主要特征提取方法在处理异源图像时特征提取准确率低、特征显著性低、计算复杂度高、可靠性差的问题。

    基于FDST和双通道PCNN的异源图像融合方法

    公开(公告)号:CN110009026A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910241540.1

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G06K9/62 G06F17/14 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种基于FDST和双通道PCNN的异源图像融合方法,对多传感器的异源图像,先采用FDST工具将原始图像分解到多个尺度上,再对低频子带通过简单加权平均的方式进行融合,对高频子带通过双通道PCNN进行融合,最后通过FDST反变换得到融合图像。本发明技术解决方案简单,鲁棒性高,实用性强,能够很好地保持原始图像中的细节信息,增强异源图像信息在融合图像中表达的一致性,提升融合图像的质量,可以很好地解决目前异源图像融合方法性能不稳定、效率低下、部分特征缺失、意外引入瑕疵等问题。

    一种基于动态绝缘油流体与金属颗粒运动判断方法及系统

    公开(公告)号:CN117852308B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410241302.1

    申请日:2024-03-04

    摘要: 本发明公开了一种基于动态绝缘油流体与金属颗粒运动判断方法及系统,涉及高压有载分接开关油中杂质颗粒运动技术领域,包括通过开关动静触头及运动建模仿真;根据流体场湍流模型建模仿真;基于间隙内电场建模仿真;通过间隙内金属颗粒运动建模仿真;基于仿真结果输出绝缘油动间隙内金属颗粒运动规律判断故障。本发明提供的基于动态绝缘油流体与金属颗粒运动判断方法通过构建动触头的对称平动模型和非对称绕轴转动模型,提高有载分接开关长期运行的可靠性,采用标准矿物绝缘油模拟流体动力学行为,确保了流体运动的仿真准确性,本发明在可靠性、仿真准确性以及预测准确性方面都取得更加良好的效果。