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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210482883.9 (22)申请日 2022.05.05 (71)申请人 国网山东省电力公司滨州供电公司 地址 256610 山东省滨州市滨 城区黄河四 路521号 (72)发明人 陈小鹏 董硕 王兆敏 缪传康  王相合 潘志鹏 付云磊 王颖慧  杨迪 张振业 周琪  (74)专利代理 机构 济南舜源专利事务所有限公 司 37205 专利代理师 刘雪萍 (51)Int.Cl. G06V 20/52(2022.01) G06V 20/40(2022.01) G06N 3/04(2006.01)G06N 3/08(2006.01) G06V 10/26(2022.01) G06V 10/74(2022.01) G06V 10/764(2022.01) G06V 10/766(2022.01) G06V 10/82(2022.01) G08B 17/12(2006.01) G08B 25/10(2006.01) (54)发明名称 一种电力线路监控预警系统 (57)摘要 本发明提供一种电力线路监控 预警系统, 涉 及电力监控技术领域, 所述系统包括图像采集中 心和电力服务器, 所述图像采集中心部署在视频 监控平台上, 所述图像采集中心与电力服务器进 行无线传输; 所述图像采集中心包括视频导入模 块、 视频抽帧模块、 初步检测模块, 所述电力服务 器包括烟火识别模块、 工程车辆识别模块、 漂浮 物识别模块、 警示模块。 该系统基于监控视频对 电力线路周围的漂浮物、 工程车辆、 烟火等进行 检测识别, 解决人工巡视次数不足、 巡检力量偏 弱、 突发的安全隐患不能及时监控 治理问题。 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 CN 114937238 A 2022.08.23 CN 114937238 A 1.一种电力线路监控预警系统, 其特征在于, 包括图像采集中心和电力服务器, 所述图 像采集中心部署在视频监控平台上, 所述图像采集中心与电力服务器进行无线传输; 所述 图像采集中心包括视频导入模块、 视频抽帧模块、 初步检测模块, 所述电力服务器包括烟火 识别模块、 工程车辆识别模块、 漂浮物 识别模块、 警示模块; 视频导入 模块, 用于导入视频监控平台上的电力线路监控视频; 视频抽帧模块, 用于对电力线路监控视频进行抽帧得到图像; 初步检测模块, 用于设置目标检测算法对图像进行初步检测, 将检测出烟火的图像标 记为烟火预警 图像, 将检测出工程车辆的图像标记为工程车辆预警 图像, 将检测出漂浮物 的图像标记为漂浮物预警图像; 烟火识别模块, 用于设置Faster  R‑CNN算法对烟火预警图像进行检测识别; 工程车辆识别模块, 用于设置S SD算法对工程车辆预警图像进行检测识别; 漂浮物识别模块, 用于设置 YOLO‑V4算法对漂浮物预警图像进行检测识别; 警示模块, 用于将检测识别结果推送给电力运维抢修人员并推送警示信息 。 2.根据权利要求1所述的电力线路监控预警系统, 其特征在于, 所述图像采集中心还包 括位置标记模块, 所述位置标记模块用于获取烟火预警 图像、 工程车辆预警 图像和漂浮物 预警图像, 查找上述三类图像对应的电力线路监控视频, 根据电力线路监控视频的采集位 置确定图像的地理位置, 为烟火预警 图像、 工程车辆预警 图像以及漂浮物预警 图像标记对 应的地理位置 。 3.根据权利要求1所述的电力线路监控预警系统, 其特征在于, 所述视频抽帧模块包括 抽帧单元和筛选单元; 抽帧单元, 用于对电力线路监控视频每隔10帧抽取一帧图像; 筛选单元, 用于计算本次抽取图像与上一次抽取图像之间的相似度, 若两者之间的相 似度超过相似度阈值, 则 删除本次抽取的图像, 否则保留本次抽取的图像。 4.根据权利要求1所述的电力线路监控预警系统, 其特征在于, 所述设置目标检测算法 对图像进行初步检测具体包括: 将图像输入主干特 征提取网络得到相应的特 征图; 通过区域建议网络在特 征图中生成候选区域; 对每一个区域建议网络得到的候选区域进行Ro lAlign操作得到规整后的特 征图; 将规整后的特征图进行分类和回归, 分别得到候选区域的目标类别和边界框, 同时将 规整后的特 征图送入Mask 通路实现目标分割; 其中目标类别包括烟 火的图像为检测出烟 火的图像, 目标类别包括工程车辆的图像为 检测出工程车辆的图像, 目标类别包括漂浮物的图像为检测出漂浮物的图像。 5.根据权利要求1所述的 电力线路监控预警系统, 其特征在于, 所述设置SSD算法对工 程车辆预警图像进行检测识别具体包括: 构建SSD算法模型, S SD算法模型包括特 征提取网络和目标检测网络; 对SSD算法模型中的参数进行随机初始化, 并采用工程车辆训练样本对SSD算法模型进 行训练; 将工程车辆预警图像送入训练后的SSD算法模型得到工程车辆类别和工程车辆检测 框。权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114937238 A 26.根据权利要求1所述的电力线路监控预警系 统, 其特征在于, 所述设置YOLO ‑V4算法 对漂浮物预警图像进行检测识别具体包括: 构建YOLO ‑V4算法模型, YOLO ‑V4算法模型包括SE ‑MobileNetv2特征提取网络、 SPP+ PANet空间金字塔池化网络和YOLOHead预测网络; 对YOLO‑V4算法模型中的参数进行随机初始化, 并采用漂浮物训练样本对YOLO ‑V4算法 模型进行训练; 将漂浮物预警图像送入训练后的YOLO ‑V4算法模型 得到漂浮物类别和漂浮物检测框 。 7.根据权利要求2所述的电力线路监控预警系统, 其特征在于, 所述警示模块包括烟 火 警示单元、 工程车辆警示单 元和漂浮物警示单 元; 烟火警示单元, 用于将烟 火识别模块的检测 识别结果和烟 火预警图像推送给电力运维 抢修人员的接 收终端, 并向消防系统发送警示信息, 其中烟火预警 图像标记对应的地理位 置; 工程车辆警示单元, 用于将工程车辆识别模块的检测识别结果和工程车辆预警图像推 送给电力运维抢修人员的接 收终端, 并向公安系统发送警示信息, 其中工程车辆预警 图像 标记对应的地理位置; 漂浮物警示单元, 用于将漂浮物识别模块的检测 识别结果和漂浮物预警图像推送给电 力运维抢修人员的接收终端, 其中漂浮物预警图像标记有对应的地理位置 。 8.根据权利要求1所述的电力线路监控预警系统, 其特征在于, 所述图像采集中心与电 力服务器通过5G网络进行 无线通信。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114937238 A 3

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