電力行業作為國家基礎設施建設的核心領域,設備巡檢工作面臨諸多現實挑戰:輸電線路分布廣、地形復雜,傳統人工巡檢效率低下;變電站設備數量龐大,人工檢測難以全面覆蓋;野外作業風險高,人員安全難以保障。國家能源局數據顯示,我國每年因巡檢不到位導致的電力事故損失超過10億元。在此背景下,無人機AI視覺行為識別系統為電力行業提供了一種高效、精準、安全的智能化巡檢解決方案。
無人機AI視覺行為識別系統技術架構
電力巡檢專用系統采用"端-邊-云"協同架構:
設備層:特種工業無人機搭載高清變焦相機(30倍光學變焦)、紅外熱成像儀和激光雷達,適應復雜電磁環境。
邊緣層:機載AI處理器實現實時缺陷檢測,支持離線作業,解決山區網絡覆蓋問題。
平臺層:電力物聯網平臺集成設備管理、數據分析、工單派發等功能模塊。
應用層:與電力生產管理系統(PMS)深度對接,實現巡檢數據閉環管理。
核心功能特點
1、設備缺陷智能識別:
自動識別絕緣子破損、導線斷股、金具銹蝕等12類典型缺陷。
紅外測溫精度達±2℃,可發現隱蔽性發熱缺陷。
缺陷識別準確率突破92%,遠超人工巡檢水平。
2、三維數字化建模:
通過激光雷達掃描構建輸電通道三維模型。
自動測量導線弧垂、對地距離等關鍵參數。
樹障分析精度達厘米級,指導線路清障。
3、智能巡檢規劃:
基于設備臺賬自動生成最優巡檢路徑。
支持桿塔GPS定位自動飛行,降低操作門檻。
異常天氣自動調整巡檢計劃,保障作業安全。
4、閉環管理系統:
自動生成標準化巡檢報告。
缺陷自動分級并推送消缺工單。
建立設備全生命周期健康檔案。
實際應用價值
1、效率提升:
單次飛行可完成3-5公里線路巡檢,效率較人工提升8-10倍。
變電站全站巡檢時間從8小時縮短至2小時。
年巡檢成本降低40%以上。
2、質量改善:
缺陷發現率提升60%,避免"漏檢""誤檢"。
建立標準化檢測數據庫,消除人為經驗差異。
實現設備狀態趨勢分析,支持預測性維護。
3、安全保障:
減少80%以上的高空作業和帶電作業風險。
特殊地形巡檢實現"人員零進入"。
應急巡檢響應時間縮短至30分鐘內。
4、管理升級:
實現巡檢過程全數字化留痕。
構建設備數字孿生,支持狀態評估。
為電網規劃改造提供數據支撐。
本文由陜西廣合通軟件開發小編整理發布。
審核編輯 黃宇
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