基于深度卷积神经网络的巡检图像电力部件识别方法研究

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动力总成作为内燃动车组的动力来源,它的振动状况会直接影响到车身的使用寿命及乘客乘坐的舒适性,传统的双层隔振系统优化边界条件已经达到极致,很难再进一步提高隔振效率。磁悬浮具有响应速度快、耗能小、无污染的优点,采用准零刚度磁悬浮隔振器对动力总成进行隔振是一条较有潜力的发展方向,对它进行研究具有一定的理论意义和应用价值。  本文结合内燃动车动力总成特点设计了一种准零刚度磁悬浮复合隔振器,并对磁悬浮电磁部
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风力发电和光伏发电具有随机性或间歇性等特点,混合储能微电网可以实现分布式电源的灵活高效应用。本文以风光储交流微电网为研究对象,针对微电网能量流动多路径、运行模式多样性以及储能类型不同的特点,重点研究其能量管理协调控制策略、混合储能功率分配策略以及运行模式平滑切换策略,解决该类微电网技术难题,改善微电网的控制性能,实现微电网优化及可靠运行,为微电网的推广应用打下良好的理论和技术基础。  论文首先阐述
首先,通过数值计算燃弧时间18.3ms、电流31.5kA的开断过程,详细分析了气流场的变化过程,研究了膨胀室内冷热气流混合规律、膨胀室内温度的分布以及压力建立的过程,阐述了自能膨胀式断路器的电弧能量作用过程与整个气流场的变化规律.然后,通过对比考虑传导散热与不考虑传导散热两种情况下的燃弧时间18.3ms、电流31.5kA的开断过程中气流场的分布及变化,深入地研究灭弧室内的能量过程和热量的传递方式.
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随着大规模集成电路技术进步,芯片的管脚越来越多,在物理尺寸日益小型化的印刷电路板(PCB)上芯片管脚间焊接的互连线越来越密集,互连线线间距、线宽度达到微米级、亚毫米级,因此,研究印刷电路板上微米级互连线的传输信号完整性(SI)具有很强的迫切性。传统研究互连线的信号完整性一般从两个方面开展研究:一方面是研究芯片内部的微纳米级互连线信号完整性;另一方面是研究印刷电路板上毫米级互连线上的信号完整性。而在
目前,由于无线通讯技术的飞速发展,迫切需求在各种复杂环境下具有高精度、多通道、大数据以及抗干扰等高性能的相控阵雷达(Phased Array Radar, PAR)系统。相控阵天线由大量小型天线单元排列成阵面组成,而天线单元都由不同的移相开关控制,通过开关调整各天线单元输出的相位,就能合成不同相位的波束,控制每个单元相位的就是一个T/R(TransmiT/Receive)模块。因此作为T/R模块的
当前,快速宽带射频频谱检测成为现代通信和信息处理的一项重要的技术,尤其在民用、军用领域以及科学研究中有着重要的战略地位和作用。随着雷达、电子战、射电天文、无线通信以及卫星通信的发展,对于微波的工作频率的要求也越来越高。然而快速高频信号的频率截获是非常困难的,常规的电子技术无法实现对超宽带的快速射频信号频率的检测和分析。因此以微波光子学为基础的快速的宽带射频频谱测量技术成为近年来的研究热点和难点。其
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近年来,大交通时代下鸽害案例频发,给国家铁路和航空系统带来了巨大的经济损失。因此,有必要对信鸽进行行为研究,深入了解其行为特性,从而更好地构建生态友好型的鸽害防治体系。为此,本设计着重完成了4方面工作:一是基于MPU-6050芯片的行为信号采集模组、NEO-6M芯片的位移信号采集模组、蓝牙传输模块和存储模块等板块进行减质缩量集成,从而设计一体化微机电系统并有效采集信鸽行为信号。二是通过室内对照实验
在结构为ITO/TPD/Alq/Al的器件中,作者首次提出将增强电子注入与限制空穴注入结合在一起的思想,在阴阳极处同时使用LiF薄层,在LiF厚度为0.4nm时获得了比在单侧电极处使用LiF薄层的器件更高的亮度和效率,在12V偏置电压下,该器件的亮度可达到21000cd/m.另外,在9.5V偏置电压以上时,该器件表现出陡峭的I-V特性.我们对新型的蓝色荧光染料:吡唑啉衍生物EP5进行了光学和电学特
该论文评述了关于中红外传能光纤的国内外进展,从光射线理论和波导理论出发介绍了红外传能光纤的传输机理,从薄膜光学出发分析了多层介质膜传能光纤的膜层选择机理等基础理论,针对碳化硅(SiC)在中红外区的特点,在导师侯蓝田教授领导的科研组已有成果的基础上进行了以下几个方面的研究:发现了SiC是制备红外传能光纤的良好的红外材料,SiC/SiO空芯传能光纤在国际上还没有人进行研究;提出了具有Si/SiC/Si
路由协议能实现认知无线传感器网络(Cognitive Radio Sensor Network,CRSN)监测数据的有效传输。相较平面路由协议,分簇路由协议能显著降低路由选择的复杂度和数据包的端到端传输时延,提升网络的可扩展性。因此,CRSN分簇路由协议设计受到了学术界的广泛关注。依据驱动业务类型的不同,CRSN分簇路由协议可分为时间触发型和事件驱动型两类,它们各具优势。具体来说,时间触发型CRS
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