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文档简介

一种电力设备红外与可见光配准研究设备的监测和维护变得越来越。红外和可见光一直是两种常用的无损检测手段。在电力设备监测红外图像技术用于检测设备的故障,而可见光图像用于检测设备的缺陷。因此,如何将红外和可见光图像进行配准,并实现两种图像与可见光图像的特点用于检测电力设备的热力学特征,依据设备表面的温度差异实现故障检测。而可见光图像则主要用于检测设备表面的外观缺陷。 (1)热敏感:红外图像所反映的是物体表面的热分布情况,其灵敏 (2)非接触性:红外图像无需接触被测物体,避免了对被测物体的 (3)图像多变性:同一物体在不同的时间、环境下,其红外图像可同的特征,这使得红外图像在检测各种不同类型的电力设备可见光图像在电力设备监测中的主要作用是检测电力设备外观缺陷, (1)形象直观:可见光图像可以呈现出被测物体的真实色彩和形态 (2)相对单一:可见光图像只能反映出物体表面的纹理和颜色,并 (3)环境受限:可见光图像对环境有一定要求,例如光线、天气等图像配准研究现状光图像配准是将两幅或多幅图像在同一个坐标系下进行显示的技术,该技术可以帮助研究人员对电力设备的故障进行更准光图像配准技术在国内外研究已经比较成熟,主要包括征点是指图像中的一些具有特定识别性的点,这些点在图像中具强的唯一性,对于不同场景下的图像,其特征点的位置和数量都不优点是可以避免由于干扰因素,导致图像内容被扭曲或拉问题。不过该方法需要先对图像中的特征点进行处理,使得在图像角度上的被测物体也能提取出一些具有代表性的特征点,这会消耗较多的时间。并且,该方法对干扰因素(例如光照、噪声等)敏感,并的配准方法是一种通过对两幅图像的相同区域进行变换实配准的方法。该方法所使用的变换模型较为灵活,既可以进行平转、缩放等基本变换,也可以利用高阶变换模型实现更复杂的图优点是可以有效地避免特征点提取中存在的误检和漏检的的鲁棒性。该方法的缺点是对于区域大小和选取方式的要求较图像配准技术在电力设备监测中的应用光图像配准技术的应用范围较为广泛,主要包括以下几备监测中,红外图像通常用于检测设备故障,而可见光图测设备的外观缺陷。通过红外与可见光图像配准技术,可以使像在同一个坐标系下进行统一显示,实现设备故障和表面缺陷光图像配准技术可以协助电力设备维护工作的进行。在维护时,通过对红外图像和可见光图像的配准,可以实现设备维护面性和精细化。配准后,在维护中发现的设备问题可以更加快速有统中需要对设备进行准确监测断。红外与可见光图像配准技术可以为智能电力系统提供精密持,使得系统在监测、诊断、维护和改进方面具有更高的效率光图像的配准技术在电力设备监测中的应用具有广泛的前景,但目前仍存在一定局限性和挑战。红外与可见光图像间存

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