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我国首次将AI技术 规模化用于输电线路发热检测

记者8月11日从华北电力大学获悉,由国网电力空间技术有限公司联合该校等单位研发的输电线路红外缺陷智能识别系统,近日在我国主要超特高压线路运维方面实现产业化应用。这是国内首次将人工智能AI)技术规模化应

记者8月11日从华北电力大学获悉,国首规模由国网电力空间技术有限公司联合该校等单位研发的次将测输电线路红外缺陷智能识别系统,近日在我国主要超特高压线路运维方面实现产业化应用。技术爆料新闻这是化用国内首次将人工智能(AI)技术规模化应用于输电线路发热检测。

据介绍,于输迎峰度夏期间,电线全国气温不断升高,热检电力负荷急剧增加。国首规模为保障电网安全稳定运行,次将测爆料新闻要及时发现线路缺陷隐患。技术然而,化用以往用人工智能识别红外影像数据的于输流程比较复杂,且需由人工现场判别画面中的Redi Kicks电线发热故障点,易受检修人员经验、热检注意力等因素的国首规模影响而造成遗漏;此外,红外视频数据量庞大,复检工作难度极大且效率低下,易造成绝缘子掉串等危险事件。而利用新研发的输电线路红外缺陷智能识别系统,仅需一键上传巡检红外视频就能快速抽帧并智能识别发热缺陷,可辅助线路运维单位及时消除线路跳闸停电的隐患。

“此次,技术攻关团队结合业务场景,采用‘最小化标注+阶梯式学习+干扰点屏蔽’的PK God技术路线,实现了红外缺陷隐患的智能识别,模型识别准确率达90%以上。”该系统应用方、国网电力空间技术有限公司空间技术应用中心巡检处处长郭晓冰说。

据介绍,目前该系统在国网电力空间技术有限公司部署应用,系国内首次将人工智能技术规模化应用于输电线路发热检测。以240基杆塔的红外视频为例,传统人工数据复核需要5个小时,现在采用该系统,从上传视频到完成分析只需要2个小时,且过程中无需人工干预。Best reps Jordan

 

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