




电力设备在带电运行过程中,电力设备声纹监测多少钱,会产生可以表征设备本身状态的特有的声音及振动,ai智能声纹监测多少钱,并且这个声音是该设备---的,辽宁声纹监测多少钱,该声音还可以通过电声学仪器所测量和分析,因此我们称该声音携带的表征电力设备运行状态的特性为声纹及振动。利用这一特性,将被检测设备的检测声纹信息与正常的声纹信息进行对比可以预判设备的工作状况,实现在设备发生故障前提前预知和排除,避免因电力主设备的突然故障导致的异常电网断电而引发的损失。因此,提供一种更为不需要高压停电,方便,准确,的实时在线监测方法非常---。

本发明提供了一种基于声纹识别的电力设备在线监测方法,包括如下步骤:采集预先设置的至少一个拾音器中的数据流和预先设置的至少一个第二拾音器中的数据流;
一所述拾音器与一变压器接,用于采集变压器音频数据,一所述第二拾音器与一电抗器接,用于采集电抗器音频数据;
建立所述至少一个拾音器包括数据流和对应数据流节点与所述至少一个第二拾音器包括数据流和对应数据流节点以及数据服务器原始数据连接关系;
确定存在所建立的拾音器包括数据流和对应数据流节点与所述至少一个第二拾音器包括数据流和对应数据流节点以及数据服务器原始数据连接关系是都匹配;
输出匹配结果。
基于声纹识别的电力设备在线监测方法及系统与流程
其中,数据服务器原始数据包括不同特征属性(负载、电压等级、季节)的变压器(电抗器)音频数据,不同特征活动(放电、介质沸腾、绕组松动、铁芯松动)对应的变压器(电抗器)的音频数据;不同环境噪声下(鸣笛、鸟叫、雷声、雨声)对应的变压器(电抗器)的音频数据;
不同电力设备(变压器、电抗器、gis设备)不同状态(在线、离线)事件识别;
数据服务器数据存储,通过改进现有关系型数据库、redis数据结构服务器以及分布式数据库存储技术,工业声纹监测多少钱,融合---的分布式文件系统(hdfs)、大数据去冗余及低成本的大数据存储技术,完成大数据的存储,建立相应的电力设备音频语料的索引,为分析处理等服务提供数据保障。

但是这一情况已经被---。公司依托自主研发的多生物特征自动识别以及声学研究所的相关技术,打造了的---声纹自动识别系统软件。后台采用的语音识别技术,用13维美尔倒谱系数及其一阶、二阶和三阶差分,合并起来构成一个52维的参数矢量用以描述该帧语音信号的频谱特征。声纹自动识别系统具有---的识别准确率和群体识别的自动化,通过声纹特征构建---数据库,实现远程、快速自动化检索和识别。

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