基于多层感知器的LCC-MMC并联型特高压三端混合直流输电线路故障检测方法探讨
TM771; 针对现有故障检测方法存在阈值整定困难、特征量提取过程复杂的问题,提出一种基于多层感知器(MLP)的电网换相换流器和模块化多电平换流器(LCC-MMC)并联型特高压三端混合直流输电线路故障检测方法.首先,分析直流线路昆北侧边界、T区边界、龙门侧边界的频率特性,指出三端直流线路不同区域发生故障时的故障特征差异;其次,通过小波变换对线模电流、线模电压进行多尺度小波分解,提取小波能量,并结合正、负极电压变化量组成故障特征量.然后,将故障特征量作为MLP的输入量、故障区域作为输出量,构建基于MLP的故障区域识别模型;将测量点提取到的故障特征量输入训练完成的模型即可达到故障区域识别的目的.通...
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Published in | 电力自动化设备 Vol. 43; no. 3; pp. 138 - 145 |
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Main Authors | , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南 昆明 650217%云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南 昆明 650217
01.03.2023
昆明理工大学 电力工程学院,云南 昆明 650500%昆明理工大学 电力工程学院,云南 昆明 650500 |
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Summary: | TM771; 针对现有故障检测方法存在阈值整定困难、特征量提取过程复杂的问题,提出一种基于多层感知器(MLP)的电网换相换流器和模块化多电平换流器(LCC-MMC)并联型特高压三端混合直流输电线路故障检测方法.首先,分析直流线路昆北侧边界、T区边界、龙门侧边界的频率特性,指出三端直流线路不同区域发生故障时的故障特征差异;其次,通过小波变换对线模电流、线模电压进行多尺度小波分解,提取小波能量,并结合正、负极电压变化量组成故障特征量.然后,将故障特征量作为MLP的输入量、故障区域作为输出量,构建基于MLP的故障区域识别模型;将测量点提取到的故障特征量输入训练完成的模型即可达到故障区域识别的目的.通过大量仿真验证了所提故障检测方法准确率高,且可耐受300Ω的过渡电阻. |
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ISSN: | 1006-6047 |
DOI: | 10.16081/j.epae.202209012 |