基于谐波分析的输电通道卫星遥感巡视技术
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国家重点研发计划资助项目(2018YFC0809400);中国电科院创新基金资助项目(5242001800CD)


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    随着国民经济的飞速发展,电力行业以及电力技术在近年来得到了突飞猛进的发展,确保输电通道及相关设施的安全至关重要.目前,我国输电通道电力巡检主要依靠人力进行巡检,不仅劳动强度大、劳动成本高而且效率低.因此,本文提出一种基于谐波分析高分遥感影像的输电通道典型环境地物巡视方法.首先在研究区利用多期遥感影像构建归一化植被指数(Normalized Differential Vegetation Index, NDVI)和归一化水体指数(Normalized Difference Water Index, NDWI)时间序列,再对指数时间序列进行谐波分析,获取其谐波的振幅特征,最后利用获取的振幅特征采用支持向量机的方法对人工活动区、水体、裸地、农田、森林5种典型环境地物进行分类,以实现地物的快速精确提取.通过此分类结果分析电力沿线不同地表类型电力故障发生的难易程度及等级,指导出重点巡检区域,从而提高巡检效率,进而为电力设施安全运行及应急救援规划等提供基础的数据支撑和辅助决策依据.

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引用本文

杨知*,欧文浩,费香泽,李闯,赵斌滨,马潇.基于谐波分析的输电通道卫星遥感巡视技术[J].湖南科技大学学报(自然科学版),2020,35(2):76-82

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  • 在线发布日期: 2020-12-03