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摘要:
监测变电站中继电保护装置的实时状态对避免设备损坏或故障,维持电网稳定运行有重要意义.传统的状态监测依赖于定期的人工检查,在耗费大量人力的同时,也难以做到不间断实时监测,且检测精度容易受到主观因素的限制.针对这一困境,提出基于深度神经网络与计算机视觉技术的变电站继电保护设备状态监测技术.利用平移变焦摄像机拍摄的变电站实时画面,首先进行图像去噪,并利用图像相关性进行图像配准.根据尺度不变特征变换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)描述,使用深度神经网络进行图像分类,识别出设备的状态.同时,提出一种对标准图像配准框架的修改方案,使得算法在不同光照条件下具有更高鲁棒性.在实际应用中,该算法可以达到超过99%的检测准确率,大幅提升了变电站的安全性.
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文献信息
篇名 基于深度神经网络的变电站继电保护装置状态监测技术
来源期刊 电力系统保护与控制 学科
关键词 变电站巡视 继电保护装置 深度神经网络 计算机视觉
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 应用研究
研究方向 页码范围 81-85
页数 5页 分类号
字数 3620字 语种 中文
DOI 10.19783/j.cnki.pspc.190516
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李鹏 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 16 53 5.0 6.0
2 文博 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 18 63 5.0 7.0
3 黎恒烜 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 20 53 5.0 6.0
4 杨增力 国网湖北省电力有限公司电力调度控制中心 9 66 3.0 8.0
5 吴迪 国网湖北省电力有限公司电力调度控制中心 16 36 5.0 5.0
6 汤小兵 8 20 2.0 4.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
变电站巡视
继电保护装置
深度神经网络
计算机视觉
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力系统保护与控制
半月刊
1674-3415
41-1401/TM
大16开
河南省许昌市许继大道1706号
36-135
1973
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
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