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基于新型隔震支座的支柱类电气设备振动台试验研究
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作者 杨玟 李彬彬 +4 位作者 苏三庆 王威 张拓 于新亮 李怀伟 《地震工程与工程振动》 北大核心 2025年第2期203-212,共10页
变电站是连接输送与分配电力的核心环节,支柱类电气设备在变电站中占据重要地位,其数量众多,种类繁杂,在地震中极易受损。文中以500 kV电压互感器为研究对象,加装新型钢丝绳隔震支座,通过地震模拟振动台试验,对比分析原型结构与隔震结... 变电站是连接输送与分配电力的核心环节,支柱类电气设备在变电站中占据重要地位,其数量众多,种类繁杂,在地震中极易受损。文中以500 kV电压互感器为研究对象,加装新型钢丝绳隔震支座,通过地震模拟振动台试验,对比分析原型结构与隔震结构在地震作用下的响应特征。研究结果表明,与原型结构相比,隔震结构的基频明显降低,证实了新型钢丝绳隔震支座在减小支柱类电气设备地震响应方面的有效性。同时,隔震结构在降低加速度和应力响应方面表现出较高的隔震率,但对于位移响应的隔震效果相对有限。在强震作用下,隔震结构能够有效降低设备的加速度和应力响应,从而降低了设备瓷质绝缘子因震动而断裂的风险。但隔震支座并未明显降低设备顶端位移响应。因此,后续改进新型钢丝绳隔震支座时,需综合考虑地震引起的各种响应,以确保设备的整体安全。 展开更多
关键词 电气设备 电压互感器 抗震性能 隔震支座 振动台试验
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基于单应性评估的低压电气设备红外与可见光图像配准
2
作者 黄光攀 张林鍹 +2 位作者 任峰 曾庆松 曾瑞 《红外与激光工程》 北大核心 2025年第6期337-350,共14页
通过图像配准技术可将红外与可见光图像的优势结合起来为低压电气设备状态评估和故障定位提供有力依据。针对低压电气设备红外与可见光图像配准时,由于两图像存在单应性映射关系且二者光谱特征差异较大,红外图像呈现出轮廓弱、纹理低、... 通过图像配准技术可将红外与可见光图像的优势结合起来为低压电气设备状态评估和故障定位提供有力依据。针对低压电气设备红外与可见光图像配准时,由于两图像存在单应性映射关系且二者光谱特征差异较大,红外图像呈现出轮廓弱、纹理低、分辨率差引起的配准效果差、正确率低等问题,提出了基于双主干网络的单应性评估模型。首先对不同成像机理采用不同的主干网络充分提取图像特征信息,其次由高效聚合线性Transformer结构组成的自注意力和交叉注意力机制增强特征信息表达能力,然后对增强后的特征信息进行单应性矩阵评估,再利用评估结果和可逆性约束机制构建有监督学习模型,最后根据评估结果进行透视变换完成多源图像配准。通过大量实验结果表明:所提方法与其他八种匹配方法相比,匹配后的均方根误差相对较低为7.895、配准正确率达到了91.8%、推理速度较快。 展开更多
关键词 红外图像 低压电气设备 图像配准 单应性评估 线性Transformer结构
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瓷柱型电气设备支架地震响应动力放大系数研究
3
作者 孙刚 柏文 +1 位作者 戴君武 赵霄扬 《地震工程与工程振动》 北大核心 2025年第1期121-131,共11页
地震中瓷柱型电气设备的损坏是电力供应中断的重要原因。准确评估瓷柱型电气设备的抗震性能是评估电力系统抗震能力的重要基础,而支架动力放大系数取值的合理性对评估瓷柱型电气设备抗震性能的准确性有着重要影响。为了得到瓷柱型电气... 地震中瓷柱型电气设备的损坏是电力供应中断的重要原因。准确评估瓷柱型电气设备的抗震性能是评估电力系统抗震能力的重要基础,而支架动力放大系数取值的合理性对评估瓷柱型电气设备抗震性能的准确性有着重要影响。为了得到瓷柱型电气设备支架动力放大系数,文中选取了隔离开关、电压互感器及电流互感器等3种瓷柱型电气设备,开展了设备-支架系统的振动台试验,得到了不同地震动和峰值地面加速度作用下的支架动力放大系数。在此基础上,采用有限元方法,分析了支架刚度等参数对设备-支架系统自振频率的影响,讨论了不同周期的设备支架体系的支架动力放大系数。结果表明:在研究的范围内,支架的动力放大系数随着设备支架整体周期的增加而增加,当设备-支架的整体周期大于T g时,系统的整体地震响应仍然处于较高的水平,明显高于设计谱谱值,且远大于规范规定的1.2,当前规范的放大系数取值保守,建议瓷柱型电气设备的支架动力放大系数取值不宜小于2.0,支架频率不宜小于30 Hz。 展开更多
关键词 瓷柱型电气设备 振动台试验 支架动力放大系数 地震 自振频率
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基于单分类支持向量机的煤矿防爆电气设备振动故障自动检测 被引量:4
4
作者 郑铁华 王飞 +1 位作者 赵格兰 杜春晖 《工矿自动化》 北大核心 2025年第2期106-112,共7页
煤矿防爆电气设备在运行过程中产生的振动会损害其机械完整性,导致紧固件松动、零部件磨损,并改变设备的结构与振动模态,进而引发信号特征的复杂变化,使得正常振动频率与故障引发的新频率成分相互混淆,模糊了正常信号与故障信号之间的界... 煤矿防爆电气设备在运行过程中产生的振动会损害其机械完整性,导致紧固件松动、零部件磨损,并改变设备的结构与振动模态,进而引发信号特征的复杂变化,使得正常振动频率与故障引发的新频率成分相互混淆,模糊了正常信号与故障信号之间的界限,从而降低传统检测方法在故障检测中的准确性。针对上述问题,提出一种基于单分类支持向量机(OCSVM)的煤矿防爆电气设备振动故障自动检测方法。首先,构造设备的正常状态特征和振动故障状态特征,根据OCSVM的特性,将正常状态特征序列设定为OCSVM核函数的决策边界学习目标。考虑煤矿防爆电气设备振动故障信号呈现非线性和高维特征,选定多项式核作为OCSVM的核函数。然后,采用网格搜索和K−交叉验证相结合的方式对OCSVM进行参数调优,以使OCSVM达到更好的性能。最后,通过求取OCSVM目标函数的最优解,确定最优决策边界,以此实现煤矿防爆电气设备振动故障的自动检测。实验结果显示:①在迭代次数为20时,OCSVM算法算法可完成收敛,达到稳定。②基于OCSVM的电气设备信号划分实验中,借助多项式核函数能精准划分样本实现检测。③振动故障自动检测性能分析中,所提方法在各样本量下准确率均显著高于红外热成像技术检测方法、基于灰狼优化支持向量机模型检测方法,小样本量时准确率达98.25%且稳定性好。 展开更多
关键词 煤矿防爆电气设备 振动故障检测 单分类支持向量机 变分模态分解 熵矩阵
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变电站软导线——电气设备耦联体系地震响应模拟及特征分析
5
作者 李强 禹晋云 +1 位作者 李光辉 杨旭 《高压电器》 北大核心 2025年第4期63-71,共9页
变电站电气设备在震中可能遭到严重损坏。先前大部分研究均针对单体设备或单跨耦联体系的地震性能,而在实际情况中,通过软导线耦联的多个设备将影响其余设备的地震响应。因此,提出了一种基于运动方程的数值解法,用于多跨软导线—单体设... 变电站电气设备在震中可能遭到严重损坏。先前大部分研究均针对单体设备或单跨耦联体系的地震性能,而在实际情况中,通过软导线耦联的多个设备将影响其余设备的地震响应。因此,提出了一种基于运动方程的数值解法,用于多跨软导线—单体设备耦联体系的地震响应。为了该方法的准确性,构建了相应的五跨包含6个不同电气设备的耦联体系有限元模型,并对比了两者的地震响应分析结果,随后研究了设备频率和软导线垂跨比对耦联体系地震响应的影响。分析表明:该数值方法与有限元模型计算结果高度吻合,峰值加速度和相对位移的最大相对误差的绝对值分别为9.85%和10.64%;导线张力和设备地震响应与相邻设备频率比呈正相关关系。该方法对于改进变电站电气设备抗震设计和配置具有实际意义。 展开更多
关键词 电气设备 地震响应 多跨耦联体系 软导线 数值模拟 有限元模型 设备频率 垂跨比
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一种双分支网络结构的典型电气设备多源图像融合算法
6
作者 聂启新 肖志云 +3 位作者 鲍腾飞 靳旭 高文强 郭浩 《电测与仪表》 北大核心 2025年第5期68-75,共8页
随着智能电网系统的快速发展,为提升热故障的准确定位,图像融合技术得到了广泛的关注。文中以变电站电气设备可见光和红外图像为研究对象,通过深度学习方法设计网络模型,以自动编码器为主干网络,其中编码器采用设计的密集连接分支和加... 随着智能电网系统的快速发展,为提升热故障的准确定位,图像融合技术得到了广泛的关注。文中以变电站电气设备可见光和红外图像为研究对象,通过深度学习方法设计网络模型,以自动编码器为主干网络,其中编码器采用设计的密集连接分支和加强分支双分支网络结构,一个分支为密集连接分支,使用密集块连接和自注意力机制来提取边缘和细节特征,另一个分支为加强分支,采用改进的特征金字塔结构(feature pyramid network,FPN),增强全局信息。文中通过双分支结构得到两组相应特征,采用L1-范数融合策略将特征进行融合后输入解码器重建融合图像。经过与多种方法对比,文中方法从主观视觉评价、客观图像融合评价指标两方面验证了该算法的先进性,其中客观评价指标Q MI、SSIM、FMI pixel分别为0.56726、0.59347、0.88760,达到最高值,证明融合图像质量得到提升,适用于电气设备多源图像融合。 展开更多
关键词 图像融合技术 双分支网络 电气设备可见光图像和红外图像 图像配准 深度学习
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电气设备用全氟异丁腈环保绝缘气体检测技术
7
作者 何洁 颜湘莲 +1 位作者 刘伟 黄印 《绝缘材料》 北大核心 2025年第2期85-91,共7页
全氟异丁腈(C_(4)F_(7)N)具有优异的绝缘性能和较低的温室效应,是当前用于电气设备绝缘的主流环保气体。由于C_(4)F_(7)N与SF_(6)的理化特性差异较大,现有SF_(6)检测技术及设备无法满足C_(4)F_(7)N混合气体的应用需求。本文参考运行设备... 全氟异丁腈(C_(4)F_(7)N)具有优异的绝缘性能和较低的温室效应,是当前用于电气设备绝缘的主流环保气体。由于C_(4)F_(7)N与SF_(6)的理化特性差异较大,现有SF_(6)检测技术及设备无法满足C_(4)F_(7)N混合气体的应用需求。本文参考运行设备中SF_(6)气体的带电检测技术,开展C_(4)F_(7)N/CO_(2)气体的检测方法研究。提出了采用基于高精度氦离子化检测器的气相色谱检测气体纯度和组分、采用热导原理检测C_(4)F_(7)N占比和阻容传感器法监测微水含量、采用非分光红外技术结合朗伯-比尔定律定量监测漏气故障等现场检测方案,开发了相应的检测装置,并对气体状态开展检测和验证试验。结果表明:各项检测方案都具有较高的检测精度,可支撑C_(4)F_(7)N环保电气设备的运维检测和现场应用。 展开更多
关键词 全氟异丁腈 环保电气设备 纯度 混合比 泄漏
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基于Kriging模型的变电站电气设备地震关联段地震响应快速预测方法
8
作者 周承伟 何畅 何紫薇 《高压电器》 北大核心 2025年第4期12-20,29,共10页
由于变电站软导线为强非线性结构,变电站电气设备地震关联段地震响应分析效率低。为提高变电站电气设备关联段分析效率,文中基于电气设备地震关联段数值分析模型,搭建了地震关联段地震响应均值、方差等统计值预测Kriging模型。在此基础... 由于变电站软导线为强非线性结构,变电站电气设备地震关联段地震响应分析效率低。为提高变电站电气设备关联段分析效率,文中基于电气设备地震关联段数值分析模型,搭建了地震关联段地震响应均值、方差等统计值预测Kriging模型。在此基础上,开展了地震关联段地震响应结果正态性检验,提出了基于半方差分析的Kriging相关函数选取方法,并开展了不同软导线垂跨比的电气设备地震关联段地震响应统计值预测。研究结果表明,使用高斯模型作为Kriging模型的相关函数可较好的预测关联段地震响应,Kriging模型可较好地预测具有强烈非线性的软导线—电气设备地震关联段地震响应,可大幅提升变电站电气回路地震响应分析效率,降低分析成本。 展开更多
关键词 电气设备 地震关联段 KRIGING模型 相关函数 地震响应统计值
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减少农村居民电气设备遭受雷电损坏的措施
9
作者 金大贤 吴长浩 《农电管理》 2025年第7期48-49,共2页
随着人民生活水平的不断提高,现在农村漂亮的别墅楼房到处可见,为了生活方便很多屋顶装有太阳能热水器,为追求外观美还装饰了不锈钢金属装饰品。由于施工前缺少标准的设计方案,施工人员又缺乏专业技术,这些外观漂亮的农村别墅绝大多数... 随着人民生活水平的不断提高,现在农村漂亮的别墅楼房到处可见,为了生活方便很多屋顶装有太阳能热水器,为追求外观美还装饰了不锈钢金属装饰品。由于施工前缺少标准的设计方案,施工人员又缺乏专业技术,这些外观漂亮的农村别墅绝大多数都没有安装规范的防雷设施,很容易遭受雷电侵入,对人民生命财产安全造成损害。 展开更多
关键词 雷电 电气设备 防雷设施 农村居民
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基于轻量化YOLOv5的电气设备外部缺陷检测 被引量:7
10
作者 廖晓辉 谢子晨 +2 位作者 辛忠良 陈怡 叶梁劲 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期117-124,共8页
为了提高变电站电气设备外部缺陷实时检测的精度,同时让检测模型更加轻量化,提出了一种基于轻量化YOLOv5的电气设备外部缺陷检测方法。首先,构建电气设备外部缺陷图像数据集并进行数据增强处理。其次,采用3种优化策略对原YOLOv5进行改进... 为了提高变电站电气设备外部缺陷实时检测的精度,同时让检测模型更加轻量化,提出了一种基于轻量化YOLOv5的电气设备外部缺陷检测方法。首先,构建电气设备外部缺陷图像数据集并进行数据增强处理。其次,采用3种优化策略对原YOLOv5进行改进:通过引入EfficientViT网络改进算法主干网络,减少模型参数量,并在算法Neck部分中加入SimAM无参数注意力机制来提高变电站复杂背景下的识别精度,同时采用Soft-NMS模块来改进检测框筛选方式,避免出现缺陷漏检现象。最后,通过消融实验进行验证。结果表明:轻量化后的电气设备外部缺陷检测模型mAP值稳定在86.4%,与原模型相比提高了1.2百分点,模型参数量减少了20%,计算量减少了38%,模型大小为11 MB,比原模型减少了19.7%。改进后的模型能够满足设备外部缺陷实时检测的要求,可以实现模型的轻量化部署。 展开更多
关键词 缺陷检测 电气设备 轻量化YOLOv5 EfficientViT网络 SimAM注意力 Soft-NMS结构
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基于YOLOv5s和Android部署的电气设备识别 被引量:4
11
作者 廖晓辉 谢子晨 路铭硕 《郑州大学学报(工学版)》 北大核心 2024年第1期122-128,共7页
针对变电站多种电气设备实时检测的需求,提出了一种基于改进YOLOv5s的电气设备识别方法,并设计基于Android部署的电气设备识别APP,以便对电气设备进行识别与学习。以电力变压器、绝缘子串等6种常见变电站电气设备为例构建图像数据集。... 针对变电站多种电气设备实时检测的需求,提出了一种基于改进YOLOv5s的电气设备识别方法,并设计基于Android部署的电气设备识别APP,以便对电气设备进行识别与学习。以电力变压器、绝缘子串等6种常见变电站电气设备为例构建图像数据集。数据集进行图像预处理后对YOLOv5s算法进行改进。通过引入C2f模块提高小目标检测精度,采用Soft-NMS提高检测框筛选能力,减少漏检和误检的情况,使用改进后的算法对数据集进行模型训练。将训练好的识别网络模型通过TensorFlow Lite框架进行模型部署,设计电气设备识别APP。经验证,改进后的变电站电气设备识别网络模型mAP稳定在91.6%,与原模型相比提高了3.3百分点。部署后的APP具有设备识别和设备介绍等界面,使用移动端进行识别时每张图片识别时间都小于1 s,具有较快的识别速度和较高的识别精度,可以高效地实现变电站电气设备的实时检测与设备学习。 展开更多
关键词 电气设备 改进YOLOv5s ANDROID TensorFlow Lite 图像识别
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基于多源信息融合的船舶电气设备状态识别方法 被引量:2
12
作者 魏东辉 李昊泽 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第10期186-189,共4页
为可靠掌握船舶电气设备状态,保证设备的运行安全,提出多源信息融合的船舶电气设备状态识别方法。采用时间序列模型检测并修正船舶电气设备多源历史数据中的连续异常数据和独立异常数据;基于联合卡尔曼滤波算法融合修正后的电气设备多... 为可靠掌握船舶电气设备状态,保证设备的运行安全,提出多源信息融合的船舶电气设备状态识别方法。采用时间序列模型检测并修正船舶电气设备多源历史数据中的连续异常数据和独立异常数据;基于联合卡尔曼滤波算法融合修正后的电气设备多源历史数据,依据融合后的多源数据训练谱聚类和深度神经网络,构建船舶电气设备状态识别网络模型,结合电气设备的实时运行数据,识别船舶电气设备状态。测试结果显示,该方法能够确定数据中的连续异常数据和独立异常数据,并且完成所有异常数据的修正,保证数据的完整性;离散度结果均在0.016以下;能够完成电气设备正常状态、异常状态以及紧急状态的识别,最小均方根误差值均在0.0044以下,识别效果良好。 展开更多
关键词 多源信息融合 船舶电气设备 状态识别 异常数据修正 时间序列模型
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基于LSTM神经网络的牵引站电气设备耦联体系地震响应预测 被引量:9
13
作者 郭彦颜 陈雅芳 +3 位作者 何畅 余玉洁 何紫薇 蒋丽忠 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1602-1612,共11页
铁路牵引变电站中,软导线-电气设备耦联体系具有较强的几何非线性。为提升系统分析效率,提出一种改进的软导线-电气设备耦联体系地震响应递归预测方法。基于长短期记忆(long short-term memory,LSTM)神经网络与Dropout防止过拟合技术搭... 铁路牵引变电站中,软导线-电气设备耦联体系具有较强的几何非线性。为提升系统分析效率,提出一种改进的软导线-电气设备耦联体系地震响应递归预测方法。基于长短期记忆(long short-term memory,LSTM)神经网络与Dropout防止过拟合技术搭建了LSTM神经网络预测模型。建立了充分考虑软导线对相邻设备的耦联作用的软导线-电气设备耦联体系理论分析模型。为验证预测模型的泛化能力,筛选出了41条在峰值、频谱和持续时间上具有较大差异的地震波。并按照递归方案,将选取的地震波以及软导线-电气设备耦联体系理论分析模型计算所得的位移响应,进行滑动切片处理,建立模型输入特征与输出响应标签的映射关系。在此基础上,利用该LSTM神经网络预测模型开展了软导线-电气设备耦联体系设备的地震位移响应预测,并采用多个评价指标进行较为全面的模型性能评估。研究结果表明:LSTM递归预测模型具有良好的地震响应预测性能,搭配Dropout技术能够有效防止模型训练过拟合,提高模型适应能力。对于差异较大的地震波数据,均能够快速预测出误差较小、相关度较高的地震响应,具有较好的准确性、高效性与泛化能力。所提方法能够较高效准确地预测任意时刻的软导线-电气设备耦联体系地震响应,为铁路牵引变电站抗震设计提供新的研究思路。 展开更多
关键词 长短期记忆神经网络 电气设备 软导线 耦联体系 地震响应预测
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混频输入下基于MF-LSTM的电气设备故障诊断方法 被引量:3
14
作者 梁英杰 韩玥莹 +2 位作者 张俊 张天傲 高天露 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2024年第4期22-27,共6页
针对多型传感器采样频率不统一,现有机器学习算法难以有效处理混频数据输入,无法充分挖掘混频信号中的设备故障特征的问题,首先提出一种混频数据输入下的长短时记忆网络(multi-frequency long and short term memory network,MF-LSTM)架... 针对多型传感器采样频率不统一,现有机器学习算法难以有效处理混频数据输入,无法充分挖掘混频信号中的设备故障特征的问题,首先提出一种混频数据输入下的长短时记忆网络(multi-frequency long and short term memory network,MF-LSTM)架构;然后,对不同采样频率的状态数据分别进行特征提取并进行特征融合,实现混频数据输入下的电气设备的故障诊断任务;最后,利用凯斯西储大学轴承数据集对所提模型进行了算例验证,结果表明:相比于单频信号输入,混频输入平均提高故障诊断精度1.72%。该实验结果证明了所提出的基于MF-LSTM的故障诊断框架的有效性和混频数据输入的必要性。 展开更多
关键词 电气设备 故障诊断 状态数据 特征提取 MF-LSTM
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轻量级网络识别红外图像中电气设备及其热故障 被引量:1
15
作者 张惊雷 李婉欣 +1 位作者 赵俊亚 温显斌 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第12期43-48,76,共7页
提出一种适合边缘计算设备的轻量级卷积神经网络(LightweightES)用于识别热像中的电气设备及其异常发热故障。为达到减少模型参数的同时提升检测精度的目标,对经典SSD进行改造,利用MobileNetV3轻量级网络作为特征提取骨干网络,快速高效... 提出一种适合边缘计算设备的轻量级卷积神经网络(LightweightES)用于识别热像中的电气设备及其异常发热故障。为达到减少模型参数的同时提升检测精度的目标,对经典SSD进行改造,利用MobileNetV3轻量级网络作为特征提取骨干网络,快速高效地提取图像特征;引入高效通道注意模块ECA,提高网络的检测精度;采用软池化(SoftPool)方法以减少池化信息损失,提高网络的分类精度。建立并标注含10516幅电气设备红外图像的数据集,含电流互感器、避雷器、绝缘子、隔离开关、断路器、套管等6种户外变电站设备。实验结果表明:LightweightES算法mAP达93.8%,较SSD提高了7.5百分点,参数量仅为SSD的1/5,检测帧率达55 FPS,能够实时准确地识别电气设备及其局部温度异常故障,适用于算力有限的智能现场监测终端。 展开更多
关键词 电气设备红外图像 目标检测 轻量级网络 通道注意 池化
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电气设备复合绝缘结构的太赫兹无损检测综述 被引量:5
16
作者 李帅兵 李天耕 +2 位作者 淡嘉豪 康永强 董海鹰 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期194-209,共16页
在电气设备复合绝缘结构检测方面,基于声、光、电、磁等物理量、化学组分和微观特征的检测方法得到广泛应用,但难以实现无损可视化表征。相比之下,太赫兹检测技术利用太赫兹波的光学和电磁学特性可以有效反演出被测物的结构特征和介电特... 在电气设备复合绝缘结构检测方面,基于声、光、电、磁等物理量、化学组分和微观特征的检测方法得到广泛应用,但难以实现无损可视化表征。相比之下,太赫兹检测技术利用太赫兹波的光学和电磁学特性可以有效反演出被测物的结构特征和介电特性,较传统检测方法具有无损可在线测量的明显优势。为此,该文总结了当前太赫兹无损检测技术在电气设备复合绝缘结构检测方面的研究现状。首先,系统介绍了太赫兹检测方法的原理及系统,并与传统检测手段进行了比较;其次,重点总结了太赫兹时域和频域光谱及其成像技术在复合绝缘材料老化和缺陷检测中的实际应用,包括缺陷的识别和定位、组分鉴定及老化状态评估等;最后,对太赫兹无损检测技术在该领域的发展前景进行了展望。希冀该综述可帮助相关研究人员快速了解太赫兹无损检测技术在电气设备状态诊断方面的研究和应用情况,并对同类问题提供解决思路。 展开更多
关键词 电气设备 复合绝缘结构 太赫兹 无损检测 太赫兹时域光谱 太赫兹频域光谱 太赫兹成像
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基于热红外图像的船舶电气设备状态异常检测研究 被引量:8
17
作者 崔海花 赵英凯 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第3期147-150,共4页
可靠掌握电气设备的运行状态,是保证船舶安全航行的基础。因此,提出基于热红外图像的船舶电气设备状态异常检测方法。该方法依据红外成像技术获取船舶电气设备成像,获取其热红外图像结果,并计算电气设备温度概率密度函数,以此描述电气... 可靠掌握电气设备的运行状态,是保证船舶安全航行的基础。因此,提出基于热红外图像的船舶电气设备状态异常检测方法。该方法依据红外成像技术获取船舶电气设备成像,获取其热红外图像结果,并计算电气设备温度概率密度函数,以此描述电气设备的温度分布特征。将该概率密度函数计算结果输入具备增量学习的宽度学习算法中,完成船舶电气设备不同异常状态检测。测试结果显示,将温度概率密度作为电气设备状态异常检测依据,能够更好地区分电气设备的正常放热以及故障升温;AUC的测试结果均在0.94以上,可确定电气设备运行过程中的不同程度异常状态。 展开更多
关键词 热红外图像 船舶电气设备 状态异常检测 概率密度函数 温度分布特征 宽度学习
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复杂背景条件下的电气设备图像实例分割算法 被引量:2
18
作者 张志君 张惊雷 贾鑫 《电子测量技术》 北大核心 2024年第1期110-117,共8页
变电站巡检拍摄的电气设备可见光图像存在背景杂乱、目标轮廓不规则等特点,造成设备分割精度不高,影响智能巡检系统设备识别效果。基于此,提出一种改进的YOLACT++模型,实现设备目标精确实例分割。首先,设计了电气设备特征提取主干网络DA... 变电站巡检拍摄的电气设备可见光图像存在背景杂乱、目标轮廓不规则等特点,造成设备分割精度不高,影响智能巡检系统设备识别效果。基于此,提出一种改进的YOLACT++模型,实现设备目标精确实例分割。首先,设计了电气设备特征提取主干网络DAGNet,提升了网络对复杂背景下重要特征的关注度;同时在原型网络分支引入3D注意力模块SimAM,降低混乱背景对目标分割的干扰。使用某市8个区域58座110 kV变电站和86座35 kV变电站巡检所得避雷器、断路器等6类电气设备的1730张可见光图像的标记数据集对该模型进行验证,实验结果表明,改进YOLACT++模型分割的AP_(all)指标为84.1%,相较原模型提高了4.4%,与YOLACT、Mask R-CNN和YOLOv8模型相比分别高出4.0%、9.3%、1.6%,较好地实现了6类电气设备的识别,可满足电力巡检中准确性和快速性的要求。 展开更多
关键词 电气设备识别 实例分割 YOLACT++ 可见光图像
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工程塑料在电气设备方面的应用 被引量:1
19
作者 林朗 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期187-187,共1页
随着科学技术的快速发展,各种电子产品被应用在日常生活当中,同时废弃的电子产品和元件也越来越多,这些废弃物中含有的有害物质会对环境和人类健康造成威胁。因此应当重视电气设备材料的有效应用,有效减少材料中的有害物质,其中工程塑... 随着科学技术的快速发展,各种电子产品被应用在日常生活当中,同时废弃的电子产品和元件也越来越多,这些废弃物中含有的有害物质会对环境和人类健康造成威胁。因此应当重视电气设备材料的有效应用,有效减少材料中的有害物质,其中工程塑料是电气设备的一项重要材料,需要对其进行重点研究。随着电气设备功能要求的不断提升,工程塑料的发展需求也向着多元化的方向发展,其整体性能也在不断提升。因此本文针对工程塑料在电气设备方面的应用进行探究,以期为相关工作提供参考。 展开更多
关键词 工程塑料 电气设备 电子产品 有害物质 有效应用 废弃物 多元化 人类健康
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基于大数据的舰船电气设备选择性抗干扰控制技术 被引量:1
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作者 宫占霞 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第7期167-170,共4页
考虑舰船电气设备运行环境干扰信号数据量显著,为实现舰船电气设备选择性抗干扰控制,优化电气设备抗扰效果,研究基于大数据的舰船电气设备选择性抗干扰控制技术。利用电磁辐射检测装置,采集舰船电气设备运行环境干扰信号大数据后,由基于... 考虑舰船电气设备运行环境干扰信号数据量显著,为实现舰船电气设备选择性抗干扰控制,优化电气设备抗扰效果,研究基于大数据的舰船电气设备选择性抗干扰控制技术。利用电磁辐射检测装置,采集舰船电气设备运行环境干扰信号大数据后,由基于MeanShift聚类的电磁干扰信号识别方法,以均值漂移聚类的方式,判断大规模舰船电气设备运行环境检测信号特征,与已知电磁辐射信号特征之间关系,从而完成电气设备电磁干扰信号聚类识别;针对存在电磁干扰信号的电气设备,使用电磁屏蔽的方式,实现舰船电气设备选择性、针对性的抗干扰控制。实验中,此技术在舰船变压器的电磁辐射干扰控制问题中有效可行。 展开更多
关键词 大数据 舰船电气设备 选择性 抗干扰控制
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