基于深度学习直流闭锁判断的高风险连锁故障快速搜索

被引:37
作者
朱元振
刘玉田
机构
[1] 电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学)
基金
国家重点研发计划;
关键词
交直流系统; 连锁故障; 深度学习; 堆叠降噪自动编码器; 直流闭锁;
D O I
暂无
中图分类号
TM721.1 [直流制输电]; TM711 [网络分析、电力系统分析];
学科分类号
080802 [电力系统及其自动化]; 083903 [网络与系统安全];
摘要
大容量直流输电系统的快速发展及多馈入直流系统的出现,增加了系统发生连锁故障的风险。建立了基于深度学习的直流闭锁快速判断模型,提出一种高风险连锁故障快速搜索方法。直流闭锁快速判断模型以网络结构和故障位置相关的稳态特征量作为输入,利用堆叠降噪自动编码器(SDAE)提取输入的高阶特征,可以快速判断交流故障是否导致直流闭锁。根据交流故障后正常线路的负载率情况衡量该故障的影响程度,进而得到线路停运风险;搜索过程中采用深度优先策略,以高停运风险为搜索方向,优先获取故障概率较高的交直流连锁故障。实际电网仿真结果表明,所提方法能够快速给出高风险交直流连锁故障的传播路径和故障概率,可用于在线安全预警和防控决策。
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