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基于Mask R-CNN的锅炉火焰图像核心高温区域提取
1
作者
张胜华
龙嘉健
陆继东
《发电设备》
2024年第4期205-210,共6页
为了提高锅炉火焰核心高温区域特征提取的准确性和稳定性,结合四角切圆燃烧锅炉火焰特点,提出了一种基于Mask R-CNN的火焰核心高温区域轮廓提取方法。通过某330 MW燃煤锅炉工业火焰监控系统获取约10 000帧历史运行工况的火焰图像进行建...
为了提高锅炉火焰核心高温区域特征提取的准确性和稳定性,结合四角切圆燃烧锅炉火焰特点,提出了一种基于Mask R-CNN的火焰核心高温区域轮廓提取方法。通过某330 MW燃煤锅炉工业火焰监控系统获取约10 000帧历史运行工况的火焰图像进行建模,并对升负荷工况的火焰图像进行在线处理验证。结果表明:基于Mask R-CNN模型的核心高温区域检测精准率达到92.35%,相比于传统的阈值分割法、边缘检测法具有更高的稳定性;Mask R-CNN模型能更好地适应变负荷时脉动火焰波动、快速变化的特点,轮廓边缘受其他区域的影响较小,有助于针对火焰核心高温区域轮廓进行火焰几何特征、分布特征的提取计算。
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关键词
四角切圆燃烧锅炉
火焰图像
核心高温区域
Mask
R-CNN算法
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职称材料
题名
基于Mask R-CNN的锅炉火焰图像核心高温区域提取
1
作者
张胜华
龙嘉健
陆继东
机构
广州中电荔新热电有限公司
华南理工大学电力学院
出处
《发电设备》
2024年第4期205-210,共6页
文摘
为了提高锅炉火焰核心高温区域特征提取的准确性和稳定性,结合四角切圆燃烧锅炉火焰特点,提出了一种基于Mask R-CNN的火焰核心高温区域轮廓提取方法。通过某330 MW燃煤锅炉工业火焰监控系统获取约10 000帧历史运行工况的火焰图像进行建模,并对升负荷工况的火焰图像进行在线处理验证。结果表明:基于Mask R-CNN模型的核心高温区域检测精准率达到92.35%,相比于传统的阈值分割法、边缘检测法具有更高的稳定性;Mask R-CNN模型能更好地适应变负荷时脉动火焰波动、快速变化的特点,轮廓边缘受其他区域的影响较小,有助于针对火焰核心高温区域轮廓进行火焰几何特征、分布特征的提取计算。
关键词
四角切圆燃烧锅炉
火焰图像
核心高温区域
Mask
R-CNN算法
Keywords
tangential-fired boiler
flame image
core high temperature region
Mask R-CNN algorithm
分类号
TM621 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Mask R-CNN的锅炉火焰图像核心高温区域提取
张胜华
龙嘉健
陆继东
《发电设备》
2024
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