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电力设备红外图像缺陷检测
被引量:
16
1
作者
黄锐勇
戴美胜
+4 位作者
郑跃斌
黄勤琴
康立烨
苟先太
周维超
《中国电力》
CSCD
北大核心
2021年第2期147-155,共9页
机器人在巡检过程中采集到的红外图像很难反映设备目标的纹理信息。人工方法或传统机器学习方法不能精准识别和分类电力设备缺陷,同时其他环境因素容易导致误判。采用CenterNet结合结构化定位的算法模型,通过对现场红外图像数据样本收...
机器人在巡检过程中采集到的红外图像很难反映设备目标的纹理信息。人工方法或传统机器学习方法不能精准识别和分类电力设备缺陷,同时其他环境因素容易导致误判。采用CenterNet结合结构化定位的算法模型,通过对现场红外图像数据样本收集、训练及验证算法模型的计算,实现从复杂的红外图像中以较高的准确率将不同变电站设备及其部件识别定位出来。根据设备部件表面温度范围值和识别定位出的变电站设备类型,结合相关温度规范实现电力设备红外图像缺陷检测。实验结果表明,该方法提高了电力设备红外图像缺陷检测的检测精度,为电力设备红外图像智能检测提供了新的思路。
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关键词
红外图像
电力设备
CenterNet
结构化
定位
缺陷检测
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职称材料
题名
电力设备红外图像缺陷检测
被引量:
16
1
作者
黄锐勇
戴美胜
郑跃斌
黄勤琴
康立烨
苟先太
周维超
机构
广东电网有限责任公司潮州供电局
西南交通大学电气工程学院
四川赛康智能科技股份有限公司
出处
《中国电力》
CSCD
北大核心
2021年第2期147-155,共9页
基金
四川省人工智能重大专项资助项目(电力网络智能化关键技术研究及应用示范,2018GZDZX0043)
中国南方电网有限责任公司科技项目(基于巡检机器人红外成像测温智能诊断系统的技术研究,035100KK52190003)。
文摘
机器人在巡检过程中采集到的红外图像很难反映设备目标的纹理信息。人工方法或传统机器学习方法不能精准识别和分类电力设备缺陷,同时其他环境因素容易导致误判。采用CenterNet结合结构化定位的算法模型,通过对现场红外图像数据样本收集、训练及验证算法模型的计算,实现从复杂的红外图像中以较高的准确率将不同变电站设备及其部件识别定位出来。根据设备部件表面温度范围值和识别定位出的变电站设备类型,结合相关温度规范实现电力设备红外图像缺陷检测。实验结果表明,该方法提高了电力设备红外图像缺陷检测的检测精度,为电力设备红外图像智能检测提供了新的思路。
关键词
红外图像
电力设备
CenterNet
结构化
定位
缺陷检测
Keywords
infrared image
power equipment
CenterNet
structured positioning
defect detection
分类号
TM50 [电气工程—电器]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TM63 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电力设备红外图像缺陷检测
黄锐勇
戴美胜
郑跃斌
黄勤琴
康立烨
苟先太
周维超
《中国电力》
CSCD
北大核心
2021
16
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