[发明专利]山火全尺寸实验方法、装置、电子设备及存储介质在审
| 申请号: | 202210928938.4 | 申请日: | 2022-08-03 |
| 公开(公告)号: | CN115294747A | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
| 发明(设计)人: | 陈俊沣;程辉航;周义棋;江洪;张华杰;钟茂华 | 申请(专利权)人: | 清华大学;国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 |
| 主分类号: | G08B31/00 | 分类号: | G08B31/00;G08B21/10;H02J13/00 |
| 代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 于腾昊 |
| 地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 山火 尺寸 实验 方法 装置 电子设备 存储 介质 | ||
1.一种山火全尺寸实验方法,其特征在于,包括以下步骤:
基于山火监测系统采集不同高度、距离、方位、角度下的结构化山火监测数据;
基于山火测量系统采集火场区域的多维度山火演化数据;以及
根据所述多维度山火演化数据获取山火时空演化特征总结山火蔓延扩散规律和对输电线路风险等级,并根据所述结构化山火监测数据提取不同测试场景的山火视频特征,生成山火全尺寸实验结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于山火测量系统采集火场区域的多维度山火演化数据,包括:
采集火场区域的多个物理参数;
利用所述多个物理参数构建不同情景下的山火演化预测模型。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述多个物理参数包括温度、能见度、辐射热通量和风速中的多种。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于山火监测系统采集不同高度、距离、方位、角度下的结构化山火监测数据,包括:
获取与火场之间的不同高度、距离、方位、角度下的红外视频与可见光视频数据;
根据所述红外视频与所述可见光视频数据得到所述结构化山火监测数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
基于山火全尺寸实验结果计算山火预警监测阈值,并获取山火风险监测标准数据集。
6.一种山火全尺寸实验装置,其特征在于,包括:
第一采集模块,用于基于山火监测系统采集不同高度、距离、方位、角度下的结构化山火监测数据;
第二采集模块,用于基于山火测量系统采集火场区域的多维度山火演化数据;以及
生成模块,用于根据所述多维度山火演化数据获取山火时空演化特征总结山火蔓延扩散规律和对输电线路风险等级,并根据所述结构化山火监测数据提取不同测试场景的山火视频特征,生成山火全尺寸实验结果。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二采集模块包括:
采集单元,用于采集火场区域的多个物理参数;
构建单元,用于利用所述多个物理参数构建不同情景下的山火演化预测模型。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述多个物理参数包括温度、能见度、辐射热通量和风速中的多种。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一采集模块包括:
第一获取单元,用于获取与火场之间的不同高度、距离、方位、角度下的红外视频与可见光视频数据;
第二获取单元,用于根据所述红外视频与所述可见光视频数据得到所述结构化山火监测数据。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
计算模块,用于基于山火全尺寸实验结果计算山火预警监测阈值,并获取山火风险监测标准数据集。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现如权利要求1-5任一项所述的山火全尺寸实验方法。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行,以用于实现如权利要求1-5任一项所述的山火全尺寸实验方法。
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