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基于数据校核与图卷积神经网络的高容错配电网故障诊断方法

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admin 发表于 2024-12-14 11:55 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于数据校核与图卷积神经网络的高容错配电网故障诊断方法
摘要:目前运用配电网中的多源故障遥信数据对配电网故障进行诊断的技术逐渐火热,但由于信息的误报、漏报使得诊断结果往往不尽如人意.针对配电网多源故障信息不健全的问题,本文提出了一种将数据校核操作与图卷积神经网络相结合的高容错性配电网故障诊断方法,旨在利用不健全故障信息对配电网进行故障诊断.首先,将多源故障遥信数据作归一化处理后再进行数据校核,从源头改善数据的不健全性;接着,根据配电网图模将多源故障数据转化为故障图数据;最后,将故障图数据送入图卷积神经网络进行学习训练,训练完毕的模型在部署后可实现对配电网的故障诊断.在Python3.7平台进行实验,通过算例分析证明本文所提方法可有效提高配电网故障诊断的容错性.

作者:高艺文   苏学能   张华   姜思远   高红均 Author:GAOYiwen   SUXueneng   ZHANGHua   JIANGSiyuan   GAOHongjun
作者单位:国网四川省电力公司电力科学研究院,四川成都610041四川大学电气工程学院,四川成都610065
刊名:电工电能新技术
Journal:AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy
年,卷(期):2024, 43(2)
分类号:TM863
关键词:多源故障数据  信息不健全  配电网故障诊断  数据校核  图卷积神经网络  高容错性  
Keywords:multiplefaultdata  imperfectinformation  distributionnetworkfaultdiagnosis  datacheck  graphconvolutionneuralnetwork  highfaulttolerance  
机标分类号:TP311.13TM732TD75+2.2
在线出版日期:2024年3月13日
基金项目:国网四川省电力公司科技项目基于数据校核与图卷积神经网络的高容错配电网故障诊断方法[
期刊论文]  电工电能新技术--2024, 43(2)高艺文  苏学能  张华  姜思远  高红均目前运用配电网中的多源故障遥信数据对配电网故障进行诊断的技术逐渐火热,但由于信息的误报、漏报使得诊断结果往往不尽如人意.针对配电网多源故障信息不健全的问题,本文提出了一种将数据校核操作与图卷积神经网络相结合...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
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2024-12-14 11:55 上传
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