【摘 要】
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现代社会生产力的发展对电网供电可靠性的要求越来越高,电网系统发生故障时如何准确地判断电网故障设备是电网系统故障诊断面临的重大挑战。然而传统电网故障诊断方法仍然存在以下缺陷:(1)没有充分利用电网结构信息,导致诊断方法可移植性较差;(2)输入特征依赖人工经验、抽象程度低,导致诊断方法的鲁棒性较差;(3)模型逻辑复杂,多分类的诊断模型等问题,导致难以解决电网多故障诊断问题。针对以上问题,本文研究基于深
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现代社会生产力的发展对电网供电可靠性的要求越来越高,电网系统发生故障时如何准确地判断电网故障设备是电网系统故障诊断面临的重大挑战。然而传统电网故障诊断方法仍然存在以下缺陷:(1)没有充分利用电网结构信息,导致诊断方法可移植性较差;(2)输入特征依赖人工经验、抽象程度低,导致诊断方法的鲁棒性较差;(3)模型逻辑复杂,多分类的诊断模型等问题,导致难以解决电网多故障诊断问题。针对以上问题,本文研究基于深度学习的电网故障诊断技术,主要工作如下:针对传统电网故障诊断方法中存在可移植性和鲁棒性较差的问题,本文设计了一种自适应的电网高级特征提取方法。采用新颖的电网结构知识表示方式,将电网结构转化为特殊的图结构。在此基础上,高效地利用电网结构和故障告警信息,采用迭代更新的方式,设计了适用于电网结构的深度迭代网络(Deep Iterative Network),用于提取结构相关的抽象特征,增强了故障诊断方法的可移植性和鲁棒性。针对传统电网故障诊断方法难以有效解决电网多故障诊断问题,本文在深度迭代网络提取特征的基础上,设计了基于监督学习的电网故障诊断模型(AFD_SL)和基于强化学习的电网故障诊断模型(AFD_RL)。其中AFD_SL采用逐一诊断的方式设计模型,适用于有标签数据充足的电网故障诊断场景;AFD_RL将故障诊断问题转化为序贯决策过程,适用于缺乏有标签数据的电网故障诊断场景。综合使用上述两种模型,可在不同场景下高效地解决电网故障诊断问题。在实验室的高性能计算平台上,基于IEEE标准电网结构生成的仿真数据进行实验测试与分析,并与传统电网故障诊断方法进行对比。实验结果表明,本文设计的电网故障诊断方法在较好地处理多故障诊断问题的同时,具有良好的模型可移植性和鲁棒性。
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