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一种电缆线路历史异常节点管理系统及方法

文献发布时间:2024-01-17 01:28:27


一种电缆线路历史异常节点管理系统及方法

技术领域

本申请实施例涉及电缆监测技术领域,尤其涉及一种电缆线路历史异常节点管理系统及方法。

背景技术

目前,在电缆线路运行场景中,通常会对线路进行相应的异常监测,以保障电缆线路的安全运行。电缆线路在运行过程中,其部分位置因为恶劣敷设环境等影响容易频繁出现线路破损情况。因此需要通过人工巡检、线路参数检测等方式对线路破损情况进行异常监测,保障线路的安全运行。

但是,目前针对线路频繁破损位置的处理方式缺乏后续的跟踪手段,完成一次异常处理后通常不再特殊关注对应位置,只在检测到异常情况时再次进行异常处理。以此会导致异常位置频繁出现异常情况而无法改善,影响电缆线路的正常运行。

发明内容

本申请实施例提供一种电缆线路历史异常节点管理系统及方法,能够根据线路历史数据进行异常节点管理,对异常频率较大的节点进行重点巡检,并在异常频率降低时解除关注状态,可以改善异常节点的运行状况,提升线路管理效果,解决电缆线路部分位置频繁出现异常的技术问题。

在第一方面,本申请实施例提供了一种电缆线路历史异常节点管理系统,包括:

包括系统后台和线路巡检设备;

所述系统后台连接所述线路巡检设备,用于获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备;

所述线路巡检设备包括摄像头、电流检测模块和导波检测模块,用于通过摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过所述导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台;

所述系统后台还用于基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

进一步地,所述系统后台具体用于根据所述异常频率变化曲线检测前后两个固定时段的异常频率,在异常频率增长达到设定阈值的情况下,确定所述异常频率变化曲线处于设定状态。

进一步地,所述外物检测模型预先根据电缆线路出现外物附着时的图像作为训练图像进行模型训练,以用于识别电缆线路的外物附着情况。

进一步地,所述系统后台还用于在检测到当前设定时段内所述异常节点的异常频率高于前一设定时段所述异常节点的异常频率设定数值时,调整所述异常节点的巡检频率。

在第二方面,本申请实施例提供了一种电缆线路历史异常节点管理方法,应用于如第一方面的电缆线路历史异常节点管理系统,包括:

通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备;

通过所述线路巡检设备的摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台;

通过所述系统后台基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

进一步地,所述系统后台具体根据所述异常频率变化曲线检测前后两个固定时段的异常频率,在异常频率增长达到设定阈值的情况下,确定所述异常频率变化曲线处于设定状态。

进一步地,所述外物检测模型预先根据电缆线路出现外物附着时的图像作为训练图像进行模型训练,以用于识别电缆线路的外物附着情况。

进一步地,还包括:

所述系统后台在检测到当前设定时段内所述异常节点的异常频率高于前一设定时段所述异常节点的异常频率设定数值时,调整所述异常节点的巡检频率。

在第三方面,本申请实施例提供了一种电缆线路历史异常节点管理装置,应用于如第一方面的电缆线路历史异常节点管理系统,包括:

标注模块,用于通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备;

巡检模块,用于通过所述线路巡检设备的摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台;

验证模块,用于通过所述系统后台基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

在第四方面,本申请实施例提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如第二方面所述的电缆线路历史异常节点管理方法。

本申请实施例通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的异常节点至线路巡检设备;通过线路巡检设备的摄像头采集异常节点对应位置的线路图像,将线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收导波信号的返回波;定时将外物检测结果、返回波的检测结果和电流数据作为巡检结果上报至系统后台;通过系统后台基于巡检结果对异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除异常节点的异常状态。采用上述技术手段,能够根据线路历史数据进行异常节点管理,对异常频率较大的节点进行重点巡检,并在异常频率降低时解除关注状态,可以改善异常节点的运行状况,提升线路管理效果。

附图说明

图1是本申请实施例一提供的一种电缆线路历史异常节点管理方法的流程图;

图2是本申请实施例一提供的电缆线路历史异常节点管理系统的结构示意图;

图3是本申请实施例一中的异常节点巡检示意图;

图4是本申请实施例二提供的一种电缆线路历史异常节点管理装置的结构示意图;

图5是本申请实施例三提供的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本申请具体实施例作进一步的详细描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部内容。在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。

实施例一:

图1给出了本申请实施例一提供的一种电缆线路历史异常节点管理方法的流程图,本实施例中提供的电缆线路历史异常节点管理方法可以由电缆线路历史异常节点管理系统执行,该电缆线路历史异常节点管理系统可以通过软件和/或硬件的方式实现,该电缆线路历史异常节点管理系统可以是两个或多个物理实体构成。

下述以该电缆线路历史异常节点管理系统为执行电缆线路历史异常节点管理方法的主体为例,进行描述。参照图1,该电缆线路历史异常节点管理方法具体包括:

S110、通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备;

S120、通过所述线路巡检设备的摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台;

S130、通过所述系统后台基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

本申请实施例的电缆线路历史异常节点管理方法,旨在通过电缆线路历史异常信息筛选异常节点,对以此节点进行异常巡检验证,以保障异常节点运行状况的及时监测,提升线路管理效果。

可以理解的是,对于电缆线路中过去经常出现异常情况的线路位置,为了降低其异常发生频率,降低该位置异常处理的滞后性,需要对该位置进行定时巡检。以在该线路位置出现异常情况时,通过线路巡检及时检测到该线路位置的异常情况,避免异常处理的滞后性,提升线路管理效果。基于此本申请实施例通过对异常节点进行定时的巡检,收集巡检结果进行异常巡检验证,一方面保障异常检测的精准度,另一方还提升了异常检测效率,及时对异常节点的异常情况进行检测和上报。

具体地,参照图2,提供本申请实施例的一种电缆线路历史异常节点管理系统,包括系统后台11和线路巡检设备12;所述系统后台11连接所述线路巡检设备12,用于获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备12;所述线路巡检设备12包括摄像头、电流检测模块和导波检测模块,用于通过摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过所述导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台11;所述系统后台11还用于基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

根据电缆敷设环境的不同,线路巡检设备可以是无人机、无人车等无人设备。例如,对于通过高架塔架设的电缆线路,则使用无人机作为线路巡检设备进行异常节点的巡检作业。如果是管道敷设的电缆线路,则使用无人车等无人设备进入管道进行异常节点的巡检作业。

具体地,为了对线路以往经常出现异常情况的位置进行重点关注,及时发现其异常情况,本方案通过获取电缆线路过往设定时段(如一个月、一个季度等)上报的所有异常信息,定义为历史异常信息。进一步遍历所有历史异常信息,统计电缆线路各个位置出现异常情况的次数,根据各个位置出现异常情况的次数,将异常次数超出设定次数阈值的位置,定义为异常节点。异常节点即为过去设定时段内被认为是经常出现异常情况的位置。可以理解的是,由于这部分节点过去一段时间经常出现异常情况,需要对这部分异常节点进行筛选,将其中异常频率出现上升态势的部分异常节点进行异常状态标注,以保障这部分节点的安全运行。可以理解的是,异常节点在上报异常信息之后会进行异常处理,如若在处理异常后,其仍经常出现异常情况,且异常频率出现上升态势,则表明该位置需要重点进行关注,以避免出现更严重的故障情况。

基于此,本方案根据各个异常节点发生异常情况的时间构成相应的异常异常频率变化曲线,以根据变化曲线精准找到异常频率出现上升态势的部分异常节点进行异常状态标注。其中,系统后台具体根据异常频率变化曲线检测前后两个固定时段的异常频率,在异常频率增长达到设定阈值的情况下,确定所述异常频率变化曲线处于设定状态。然后将处于设定状态的节点标注为异常状态。

具体地,将设定时段内的变化曲线拆分为多个固定时段,然后分别统计每个固定时段内的异常频率,如果前后两个固定时段的异常频率相比,出现异常频率增长的情况,则表示异常频率出现上升态势,此时将异常节点标注为异常状态。

进一步地,对于标注为异常状态的异常节点,本申请通过定时巡检的方式,对其进行异常巡检,以保障其运行安全性,降低异常频率。参照图3,系统后台11通过下发巡检任务至无人机12,指示无人机12前往电缆线路的异常节点13对应位置,对异常节点13进行异常检查。

在进行异常节点巡检时,系统后台根据当前需要进行巡检的电缆线路,获取该电缆线路的数字线路图,在线路图上预先标注各个需要进行巡检的异常节点位置。则基于这些预先设定的异常节点位置,无人机可以基于数字线路图指示的位置,前往执行巡检任务。

无人机配置了摄像头、电流检测模块和导波检测模块。其中,在进行异常节点巡检时,通过摄像头采集异常节点对应位置的线路图像,通过外物检测模型对线路图像进行检测,以实现精准的异常检测效果。可以理解的是,线路上出现冰雪覆盖、树枝倾压、鸟类等覆压异常都会导致线路出现异常情况,因此本申请通过采集线路图像,以对这部分异常情况进行检测。外物检测模型预先根据电缆线路出现外物附着时的图像作为训练图像进行模型训练,以用于识别电缆线路的外物附着情况。

在此之前,预先通过收集线路出现冰雪覆盖、树枝倾压、鸟类等覆压异常的图像作为训练图像,将训练图像输入基于神经网络的外物检测模型进行训练,使得外物检测模型具备检测识别不同外物覆压异常情况的能力,后续对输入的线路图像进行外物覆压异常的识别。外物检测模型通过卷积神经网络实现,对一个初始的卷积神经网络进行训练,从而使得该卷积神经网络能够较好地提取训练样本的特征,并具备一定的图像分类能力;卷积神经网络的基本结构可以包括卷积层、池化层以及全连接层,其中,卷积层和池化层交替分布,卷积层可以通过卷积计算提取出训练样本的特征,池化层可以对输入至卷积神经网络的训练样本进行降采样处理,即对训练样本进行缩小处理,并同时保留训练样本中的重要信息,全连接层基于卷积层确定的图像特征,对图像进行分类。此外,在测试阶段中通过收集大量线路出现冰雪覆盖、树枝倾压、鸟类等覆压异常的图像来作为训练样本对模型进行训练,进而将该训练样本集按照不同的异常类型标注异常类型信息,使用标注异常类型信息的训练样本对外物检测模型进行训练;每次训练后可以通过验证样本集以及损失函数来对所训练完的外物检测模型进行迭代优化,最终达到在该外物检测模型的精度达到预设精度,或者该外物检测模型的训练轮数达到预设轮数时,停止对该外物检测模型的训练,并将停止训练后的外物检测模型作为最终的外物检测模型。以此通过该预先训练的外物检测模型即可识别出线路图像的外物覆压异常类型,输出对应的外物检测结果。

电流检测模块则用于检测异常节点对应位置的电流数据,对于通过绝缘层包裹的电缆线而言,其外部在没有破损的情况下,一般不会产生电流。若对应异常节点采集到电流数据超出设定的电流阈值,则表示对应异常节点出现漏电电流,可能是异常节点位置出现绝缘异常情况导致的。基于此,通过检测对应位置的电流数据,以进行异常节点的绝缘异常检测。

导波检测模块则通过导波检测的方式检测异常节点位置是否出现线路破损。可以理解的是,利用无人机安装的激励信号发生器对电缆线路的异常节点位置发送导波信号,利用导波检测模块的导波检测器接受导波信号的返回波,以对输电线路进行实时的异常监测。由于在导波遇到损伤,如破股、断股,部波会反射,返回波由导波检测器接收。基于此原理,通过导波检测器的返回波检测结果,即可判断异常节点位置是否出现线路破损的情况。

无人机综合上述外物检测结果、返回波的检测结果和电流数据作为巡检结果,进而将巡检结果上报给系统后台。对应系统后台一端,基于该巡检结果即可确定异常节点位置当前是否出现异常情况。其中,若外物检测结果、返回波的检测结果和电流数据中的任意检测结果出现异常,则确定当前巡检结果出现异常情况,此时需要对这一巡检结果进行异常上报,以及时通知线路运维人员处理异常情况。

参照上述巡检方式,定时获取相应的验证结果进行异常节点验证。之后,通过统计设定时段内的验证结果,如果在这一时段内,异常节点的异常频率降到了设定的频率阈值,则认为当前异常节点在过去巡检的设定时段内,异常情况明显降低,此时将异常节点的异常状态解除。以此通过异常状态标注的方式重点关注异常节点,提升其运行安全性,优化线路异常位置的管理。

可选地,所述系统后台还用于在检测到当前设定时段内所述异常节点的异常频率高于前一设定时段所述异常节点的异常频率设定数值时,调整所述异常节点的巡检频率。如若根据验证结果的统计结果,发现当前设定时段内异常节点的异常频率高于前一设定时段异常节点的异常频率设定数值,则表示当前异常节点位置的运行情况进一步恶化,频繁出现异常情况。此时通过调整该位置巡检频率,以通过高频巡检及时发现该位置异常情况,保障其运行安全性和稳定性。

上述,通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的异常节点至线路巡检设备;通过线路巡检设备的摄像头采集异常节点对应位置的线路图像,将线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收导波信号的返回波;定时将外物检测结果、返回波的检测结果和电流数据作为巡检结果上报至系统后台;通过系统后台基于巡检结果对异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除异常节点的异常状态。采用上述技术手段,能够根据线路历史数据进行异常节点管理,对异常频率较大的节点进行重点巡检,并在异常频率降低时解除关注状态,可以改善异常节点的运行状况,提升线路管理效果。

实施例二:

在上述实施例的基础上,图4为本申请实施例二提供的一种电缆线路历史异常节点管理装置的结构示意图。参考图4,本实施例提供的电缆线路历史异常节点管理装置具体包括:标注模块21、巡检模块22和验证模块23。

其中,标注模块21用于通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备;

巡检模块22用于通过所述线路巡检设备的摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台;

验证模块23用于通过所述系统后台基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

具体地,所述系统后台具体根据所述异常频率变化曲线检测前后两个固定时段的异常频率,在异常频率增长达到设定阈值的情况下,确定所述异常频率变化曲线处于设定状态。

具体地,所述外物检测模型预先根据电缆线路出现外物附着时的图像作为训练图像进行模型训练,以用于识别电缆线路的外物附着情况。

具体地,还包括:

所述系统后台在检测到当前设定时段内所述异常节点的异常频率高于前一设定时段所述异常节点的异常频率设定数值时,调整所述异常节点的巡检频率。

上述,通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的异常节点至线路巡检设备;通过线路巡检设备的摄像头采集异常节点对应位置的线路图像,将线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收导波信号的返回波;定时将外物检测结果、返回波的检测结果和电流数据作为巡检结果上报至系统后台;通过系统后台基于巡检结果对异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除异常节点的异常状态。采用上述技术手段,能够根据线路历史数据进行异常节点管理,对异常频率较大的节点进行重点巡检,并在异常频率降低时解除关注状态,可以改善异常节点的运行状况,提升线路管理效果。

本申请实施例二提供的电缆线路历史异常节点管理装置可以用于执行上述实施例一提供的电缆线路历史异常节点管理方法,具备相应的功能和有益效果。

实施例三:

本申请实施例三提供了一种电子设备,参照图5,该电子设备包括:处理器31、存储器32、通信模块33、输入装置34及输出装置35。该电子设备中处理器的数量可以是一个或者多个,该电子设备中的存储器的数量可以是一个或者多个。该电子设备的处理器、存储器、通信模块、输入装置及输出装置可以通过总线或者其他方式连接。

存储器32作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本申请任意实施例所述的电缆线路历史异常节点管理方法对应的程序指令/模块(例如,电缆线路历史异常节点管理装置中的标注模块、巡检模块和验证模块)。存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据设备的使用所创建的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储器可进一步包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

通信模块33用于进行数据传输。

处理器31通过运行存储在存储器中的软件程序、指令以及模块,从而执行设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述的电缆线路历史异常节点管理方法。

输入装置34可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置35可包括显示屏等显示设备。

上述提供的电子设备可用于执行上述实施例一提供的电缆线路历史异常节点管理方法,具备相应的功能和有益效果。

实施例四:

本申请实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种电缆线路历史异常节点管理方法,该电缆线路历史异常节点管理方法包括:通过系统后台连接线路巡检设备,获取过去设定时段电缆线路的历史异常信息,根据所述历史异常信息确定异常次数达到设定次数阈值的异常节点,根据所述异常节点的异常发生时间生成异常频率变化曲线,在所述异常频率变化曲线处于设定状态的情况下,将所述异常节点标注为异常状态,下发处于异常状态的所述异常节点至所述线路巡检设备;通过所述线路巡检设备的摄像头采集所述异常节点对应位置的线路图像,将所述线路图像输入预构建的外物检测模型,输出外物检测结果;并通过电流检测模块采集异常节点的电流数据;通过导波检测模块的激励信号发生器对应所述异常节点处发送导波信号,通过导波检测器接收所述导波信号的返回波;定时将所述外物检测结果、所述返回波的检测结果和所述电流数据作为巡检结果上报至系统后台;通过所述系统后台基于所述巡检结果对所述异常节点进行异常巡检验证,根据验证结果判断是否进行异常上报;并统计设定时段内的验证结果,根据统计结果若设定时段内所述异常节点的异常频率低于设定频率阈值,解除所述异常节点的异常状态。

存储介质——任何的各种类型的存储器设备或存储设备。术语“存储介质”旨在包括:安装介质,例如CD-ROM、软盘或磁带装置;计算机系统存储器或随机存取存储器,诸如DRAM、DDR RAM、SRAM、EDO RAM,兰巴斯(Rambus)RAM等;非易失性存储器,诸如闪存、磁介质(例如硬盘或光存储);寄存器或其它相似类型的存储器元件等。存储介质可以还包括其它类型的存储器或其组合。另外,存储介质可以位于程序在其中被执行的第一计算机系统中,或者可以位于不同的第二计算机系统中,第二计算机系统通过网络(诸如因特网)连接到第一计算机系统。第二计算机系统可以提供程序指令给第一计算机用于执行。术语“存储介质”可以包括驻留在不同位置中(例如在通过网络连接的不同计算机系统中)的两个或更多存储介质。存储介质可以存储可由一个或多个处理器执行的程序指令(例如具体实现为计算机程序)。

当然,本申请实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质,其计算机可执行指令不限于如上所述的电缆线路历史异常节点管理方法,还可以执行本申请任意实施例所提供的电缆线路历史异常节点管理方法中的相关操作。

上述实施例中提供的电缆线路历史异常节点管理装置、存储介质及电子设备可执行本申请任意实施例所提供的电缆线路历史异常节点管理方法,未在上述实施例中详尽描述的技术细节,可参见本申请任意实施例所提供的电缆线路历史异常节点管理方法。

上述仅为本申请的较佳实施例及所运用的技术原理。本申请不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行的各种明显变化、重新调整及替代均不会脱离本申请的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本申请进行了较为详细的说明,但是本申请不仅仅限于以上实施例,在不脱离本申请构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本申请的范围由权利要求的范围决定。

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技术分类

06120116232875