[发明专利]一种锅炉炉膛三维温度场检测方法、装置和计算机设备在审
申请号: | 202110851707.3 | 申请日: | 2021-07-27 |
公开(公告)号: | CN113506285A | 公开(公告)日: | 2021-10-15 |
发明(设计)人: | 王丽;吴宪云;刘本祜;张露;王颖 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00;G06T7/136;G06T7/90;G06N3/00;G06N3/04;G06N3/08;G06N3/12 |
代理公司: | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 | 代理人: | 梁静 |
地址: | 710072 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 锅炉 炉膛 三维 温度场 检测 方法 装置 计算机 设备 | ||
1.一种锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,所述方法包括:
获取锅炉炉膛内火焰的全景图像;
将全景图像输入至反向传播GAN模型,获得二维火焰温度分布;
通过辐射温度成像模型,将二维火焰温度分布转化为三维火焰温度场。
2.根据权利要求1所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,所述获取锅炉炉膛内火焰的全景图像,包括:
采用全景图像火检探头,获取锅炉炉膛内火焰的原始图像;
采用特征配准方法,对原始图像进行全景相机拼接。
3.根据权利要求2所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,所述全景图像火检探头,
安装在锅炉炉膛顶端火焰监测口,采用压缩空气的冷却方式对全景图像火检探头进行吹灰冷却,及通过控制冷却风的压力大小,以使全景图像火检探头位于锅炉炉膛内或锅炉炉膛外。
4.根据权利要求2所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,所述特征配准方法,包括:
从两幅图像中提取灰度变化明显的点、线、区域特征形成特征集;
在两幅图像的特征集中,对两幅图像重叠部分的对应特征进行搜索匹配。
5.根据权利要求1所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,所述将全景图像输入至反向传播GAN模型,获得二维火焰温度分布,包括:
通过滤光片对全景图像进行处理,并转换为视频信号输出;
采用邻域平均法对火焰视频图像进行处理,获得各区域的R、G、B灰度值;
将各区域对应的R、G、B灰度值输入至训练好的反向传播GAN模型中,得到相应的温度值,并得到二维火焰温度分布图。
6.根据权利要求1所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,还包括:采用区域填充法,对三维温度数据进行云图绘制。
7.根据权利要求1所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,还包括:
将火焰图像分解为红色、绿色、蓝色三个分量,并分别对各个分量进行三维直方图绘制;
对红色、绿色分量采用双阈值策略,并考虑火焰的边缘像素特性,进行颜色规则设计;
当红色、绿色分量均满足颜色规则时,判断信息点为火焰信息像素点。
8.根据权利要求7所述的锅炉炉膛三维温度场检测方法,其特征在于,所述颜色规则,包括:
设计自适应颜色模型,所述模型中包含双阈值识别参数;
利用最大类间方差法,分别求解出红色、绿色分量的函数表达式;
利用人类学习优化HLO算法,求解最佳的多分割阈值参数。
9.一种锅炉炉膛三维温度场检测装置,其特征在于,所述装置包括:
全景图像获取模块,用于获取锅炉炉膛内火焰的全景图像;
二维火焰温度分布确定模块,用于将全景图像输入至反向传播GAN模型,获得二维火焰温度分布;
三维火焰温度场确定模块,用于通过辐射温度成像模型,将二维火焰温度分布转化为三维火焰温度场。
10.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。
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