[发明专利]采用深度学习的电网隔离开关状态识别方法在审
申请号: | 201710514607.5 | 申请日: | 2017-06-29 |
公开(公告)号: | CN107577982A | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 金志刚;李静昆;罗咏梅 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/46;G06K9/62;G06N3/08 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所12201 | 代理人: | 程毓英 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 采用 深度 学习 电网 隔离 开关 状态 识别 方法 | ||
1.一种采用深度学习的电网隔离开关状态识别方法,包括下列步骤:
(1)对隔离开关图像进行预处理,得到隔离开关的轮廓图像;
(2)计算预处理过后的隔离开关图像的特征,包括隔离开关图像灰度统计特性、图像二阶矩、隔离开关主轴转动的角度关系和隔离开关操控电机工作电流关系,组成隔离开关图像的特征向量;
(3)将训练用隔离开关特征向量输入卷积神经网络,生成抽象特征向量。
(4)利用生成的抽象特征向量训练分类器;
(5)将待测隔离开关图像的特征向量输入分类器,对隔离开关状态进行识别。
2.根据权利要求1所述的识别方法,其特征在于,步骤1中,对隔离开关视频进行目标和背景的分离,得到隔离开关图像,再进行滤波处理和canny边缘检测,得到隔离开关的轮廓图像。
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