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公开(公告)号:CN118644797A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411114476.8
申请日:2024-08-14
Applicant: 江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心) , 东南大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于YOLOv7‑OBB模型的高压变电站智能巡检方法及相关系统,获取高压变电站的图像数据和巡检设备的位置信息;根据变电站图像中的设备和物体制作带有标注和标签的训练图像数据集,构建改进的YOLOv7‑OBB模型的卷积神经网络提取数据,输入待检测的变电站巡检图像,使用训练好的改进的YOLOv7‑OBB模型的卷积神经网络对待检测物体进行识别,并获得对应的位置信息。输出预测图像,完成检测。本发明具有较高的鲁棒性,可对变压器、电缆、绝缘子等物体进行识别,有助于提高巡检效率和准确性,确保电力系统的安全运行。
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公开(公告)号:CN118859077A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410807938.8
申请日:2024-06-21
Applicant: 江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心) , 东南大学
IPC: G01R35/02 , G01D21/02 , G06F18/214 , G06F18/241 , G06F18/213 , G06F18/20 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种基于改进稠密网络的光纤电流互感器故障诊断方法及相关设备,采集光纤电流互感器运行状态监测数据和互感器最终输出信号数据;使用时间滑动窗口提取时域特征,组合运行状态监测数据构成高维多源信息;使用主成分分析法降低多源信息的维度,使用马尔科夫转移场将降维后的多源信息转化为马尔科夫转移场图像数据;将降维后的多源信息时间序列数据和马尔科夫转移场图像数据输入训练好的双输入改进稠密连接网络模型,实现电流互感器故障诊断。本发明能够准确的识别光纤电流互感器多种故障类型,保证互感器的准确运行。
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公开(公告)号:CN115064182A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210380360.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种自适应梅尔滤波器在强噪声环境下风机故障特征识别方法,包括以下步骤:S1:采集车间风机设备运行时产生的声音信号;S2:对步骤S1采集到的声音信号进行预处理,增强目标信号;S3:提取预处理后声音信号的基频,采用短时自相关法求出每帧信号的基频;S4:设计自适应梅尔滤波器,以每帧信号为研究对象,添加以该帧基频为中心频率的滤波器,重新构建梅尔滤波器组,声音信号经自适应梅尔滤波器滤波后得到特征参数;S5:将步骤S1采集的声音信号加入不同强度的噪声,经步骤S4提取特征后送到训练好的SVM模型中,观察声学特征在不同噪声强度环境下的识别结果。本发明设计了自适应梅尔滤波器,提高强噪声环境下风机故障诊断的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN114739986A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210426120.2
申请日:2022-04-22
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/327 , G01N33/53 , G01N33/558
Abstract: 本发明公开了一种TiO2纳米花负载CdTe量子点的电化学发光免疫传感器及其制备方法和应用。制备CdTe/TiO2 NFs复合材料用作电化学发光信号标记物。TiO2NFs的表面及内部能够负载大量CdTe QDs,同时可以催化CdTe QDs/S2O82‑体系的共反应过程,使CdTe/TiO2 NFs电化学发光强度显著提高。将磁性材料Fe3O4@SiO2 NPs用作磁性分离载体,其拥有超顺磁性、良好的生物相容性、易于生物修饰等优点。本发明基于抗原与抗体之间的相互作用构建了电化学发光免疫传感器,该传感器拥有灵敏度高、特异性强、稳定性好、检测限低、线性范围宽、操作简单等特点。
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公开(公告)号:CN114358082B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210013794.X
申请日:2022-01-06
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/2411 , G06F18/25 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于多传感器特征融合的火电厂风机设备故障诊断方法,该方法包括以下步骤:S1:采集设备运行时产生的声音信号、振动信号及温度信号;S2:对步骤S1采集到的声音信号进行预处理;S3:对预处理后的声音信号片段、振动信号、温度信号进行特征提取,声音信号采用信号增强的梅尔倒谱系数法;S4:将步骤S3通过多传感器得到的特征向量进行特征融合,融合后的最终向量带入构建的SVM模型,获得机械设备故障情况。本发明选择多传感器特征融合的方式,将声音信号、振动信号和温度信号等进行特征融合,增强了系统捕捉动态信号的能力,更加准确的获取设备的状态,提高了异常信息检测系统的检测率。
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公开(公告)号:CN1455489A
公开(公告)日:2003-11-12
申请号:CN03131667.0
申请日:2003-06-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 电力系统卫星同步授时装置涉及一种运用于电力系统变电站综合自动化系统中的GPS卫星同步时钟,尤其是可以准确对该系统中的各微机型装置进行准确授时的时钟。通信部分包括GPS OEM接收板1、CAN通信信道5、RS232/485通信信道6,控制部分包括主控制CPU模块2、程序存储模块3、时间脉冲输出模块4;其中主控制CPU模块2分别与GPS OEM接收板1、程序存储模块3、时间脉冲输出模块4、CAN通信信道5、RS232/485通信信道6相接,GPS OEM接收板1的输出端接时间脉冲输出模块4的输入端,时间脉冲输出模块4的输出端接脉冲信道PIR,RS232/485通信信道6与RS485通信信道相接,CAN通信信道5与现场总线BUS相接。
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公开(公告)号:CN114739986B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210426120.2
申请日:2022-04-22
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/327 , G01N33/53 , G01N33/558
Abstract: 本发明公开了一种TiO2纳米花负载CdTe量子点的电化学发光免疫传感器及其制备方法和应用。制备CdTe/TiO2 NFs复合材料用作电化学发光信号标记物。TiO2NFs的表面及内部能够负载大量CdTe QDs,同时可以催化CdTe QDs/S2O82‑体系的共反应过程,使CdTe/TiO2 NFs电化学发光强度显著提高。将磁性材料Fe3O4@SiO2 NPs用作磁性分离载体,其拥有超顺磁性、良好的生物相容性、易于生物修饰等优点。本发明基于抗原与抗体之间的相互作用构建了电化学发光免疫传感器,该传感器拥有灵敏度高、特异性强、稳定性好、检测限低、线性范围宽、操作简单等特点。
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公开(公告)号:CN114358082A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210013794.X
申请日:2022-01-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多传感器特征融合的火电厂风机设备故障诊断方法,该方法包括以下步骤:S1:采集设备运行时产生的声音信号、振动信号及温度信号;S2:对步骤S1采集到的声音信号进行预处理;S3:对预处理后的声音信号片段、振动信号、温度信号进行特征提取,声音信号采用信号增强的梅尔倒谱系数法;S4:将步骤S3通过多传感器得到的特征向量进行特征融合,融合后的最终向量带入构建的SVM模型,获得机械设备故障情况。本发明选择多传感器特征融合的方式,将声音信号、振动信号和温度信号等进行特征融合,增强了系统捕捉动态信号的能力,更加准确的获取设备的状态,提高了异常信息检测系统的检测率。
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公开(公告)号:CN114487379A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210047656.3
申请日:2022-01-17
Applicant: 东南大学
IPC: G01N33/53 , G01N33/558 , G01N33/533 , G01N21/01 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于联合检测CA125与HE4的试纸条,该试纸条包括基底衬板、硝酸纤维素膜、吸水纸与样品垫;所述硝酸纤维素膜粘贴于基底衬板中部,吸水纸与样品垫分别粘附于硝酸纤维素膜两端并与硝酸纤维素膜部分重叠;所述硝酸纤维素膜上依次间隔涂覆有CA125检测带、HE4检测带与羊抗鼠多克隆抗体的质控带。本发明采用富含生物素基团且发光的树枝状介孔二氧化硅纳米粒子与检测样本进行预混来检测,采用时间分辨荧光免疫层析方法,能够同时检测人CA125与HE4两个卵巢癌肿瘤标志物。
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公开(公告)号:CN2629319Y
公开(公告)日:2004-07-28
申请号:CN03222435.4
申请日:2003-06-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 电力系统卫星同步授时装置涉及一种运用于电力系统变电站综合自动化系统中的GPS卫星同步时钟,尤其是可以准确对该系统中的各微机型装置进行准确授时的时钟。通信部分包括GPS OEM接收板1、CAN通信信道5、RS232/485通信信道6,控制部分包括主控制CPU模块2、程序存储模块3、时间脉冲输出模块4;其中主控制CPU模块2分别与GPS OEM接收板1、程序存储模块3、时间脉冲输出模块4、CAN通信信道5、RS232/485通信信道6相接,GPS OEM接收板1的输出端接时间脉冲输出模块4的输入端,时间脉冲输出模块4的输出端接脉冲信道PIR,RS232/485通信信道6与RS485通信信道相接,CAN通信信道5与现场总线BUS相接。
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