[发明专利]基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统有效
| 申请号: | 202110125381.6 | 申请日: | 2021-01-29 |
| 公开(公告)号: | CN112924478B | 公开(公告)日: | 2022-12-06 |
| 发明(设计)人: | 徐昊;倪亮 | 申请(专利权)人: | 上海科技大学 |
| 主分类号: | G01N23/04 | 分类号: | G01N23/04 |
| 代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 倪静 |
| 地址: | 201210 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 能量 数字 射线 成像 架空 线缆 检测 系统 | ||
1.一种基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,包括:
X射线发射单元,用以向架空线缆发射X射线;
X射线探测单元,用以对所述架空线缆进行X射线成像;
供电单元,用以对所述X射线发射单元供电;
其中,所述X射线发射单元包括高压单元和低压单元;所述高压单元和低压单元在每一组成像过程中进行高低压切换,据以得到高能量和低能量的两种图像,供所述X射线探测单元采集后对高能量数组和低能量数组进行加权计算;所述加权计算的公式包括:
其中,y2=r2-x2;x=R·sinθ;R表示X射线发射单元的焦点到架空线缆中心的位置;r表示架空线缆的半径;θ表示某X射线和中心射线的夹角;x表示架空线缆中心到射线θ的距离;y表示射线θ穿过架空线缆的距离的一半;EH表示高能量X射线时检测到的信号;EL表示低能量X射线时检测到的信号;p1表示高能量X射线信号的权重;p2表示低能量X射线信号的权重;Ex表示两个能量的射线θ加权后的信号强度。
2.根据权利要求1所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述供电单元包括电池或从架空线缆直接取电的电磁感应线圈;所述电磁感应线圈套于架空线缆上,通过电磁感应从所述架空线缆取电后再向所述X射线发射单元供电。
3.根据权利要求1所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述系统还包括:
驱动单元,用以装载并驱动所述X射线发射单元、X射线探测单元及供电单元沿所述架空线缆的延展方向运动,以持续对所述架空线缆进行X射线成像。
4.根据权利要求3所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述驱动单元包括滚轮及马达驱动系统;所述滚轮设于所述架空线缆上;所述马达驱动系统用于驱动所述滚轮沿所述架空线缆的延展方向前行。
5.根据权利要求1所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述X射线发射单元包括X射线球管和电源模块。
6.根据权利要求1所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述X射线探测单元包括X射线探测器;所述X射线探测器的类型包括气体探测器、闪烁探测器或者半导体探测器。
7.根据权利要求1所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统还包括通讯模块,供与外部设备建立通信连接,以将所述X射线探测单元的成像结果发送至外部设备。
8.根据权利要求7所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,所述通讯模块包括WI-FI模块、NB-IOT模块、ZigBee模块、LoRA模块或蓝牙模块。
9.根据权利要求1所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统,其特征在于,利用小型上载装置将所述基于双能量数字X射线成像的架空线缆检测系统上载至架空线缆上。
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