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第44 卷 第12 期 2020 年6 月25 日 Vol.44No.12 Jun.25,2020
DOI:10.7500/AEPS20191124003
基于并联卷积神经网络的多端直流输电线路故障诊断
王 浩,杨东升,周博文,高筱婷,庞永恒
(东北大学信息科学与工程学院,辽宁省沈阳市 110819)
摘要:针对多端直流输电(MTDC)线路故障时存在故障电流上升速度快、峰值大、不易定位等特
点,提出一种兼顾快速性与准确性的MTDC线路故障诊断方法。首先,分析MTDC线路故障信号
波形的幅值特征和频率特征,研究基于信号波形幅值变化的故障幅值特征提取方法和基于小波包
分析的故障频率特征提取方法,进而形成基于幅值-频率特征的MTDC线路故障诊断方法。其
次,构建具有故障分类支路和故障定位支路的双支路结构卷积神经网络——并联卷积神经网络(P-
CNN),提出基于迁移学习的P-CNN训练方法。最后,仿真验证基于P-CNN的MTDC线路故障诊
断方法满足故障诊断的快速性要求,且其并联结构相比于其他人工智能故障诊断方法更具有准确
性和可拓展性。
关键词:并联卷积神经网络;多端直流输电;故障诊断;小波包分析
0 引言 [9]分析了故障电流产生机理,通过建立故障电流表
达式,分析了直流故障特性;文献[10]分析系统故障
随着经济的快速发展和能源紧张问题,中国东
机理,通过故障等效电路确定故障电流、确定阈值并
部沿海地区亟须大量电能的支撑,而光伏、风电等新
进行单极短路/双极短路和单极断线故障分类;文献
能源集中分布在中国西部地区,与大型城市群距离
[11]通过建立故障等效电路,用分析线路电感的方
较远,所以大容量远距离输电工程应运而生。高压
法进行MTDC线路故障定位,取得一定效果。上述
直流输电(HVDC)作为远距离输电方式相比于交流
研究均通过故障机理模型分析的方法进行数学推
输电具有故障少、绝缘要求低、不要求同步等优点,
[1-4] 导,得出故障电流(电压)表达式,最后做出故障诊
越来越受到关注 。
断。然而在构建故障机理模型化简线路表达式时,
基于模块化多电平换流器的高压直流输电
必然会舍弃一些系统参数,可能会造成结果不准确,
(MMC-HVDC)系统较传统HVDC系统具有功率
同时,通过数学表达式确定故障阈值的方法受到线
可双向流动的特性 ,适合构成多端直流输电
[5] 路参数变化、负荷变化、谐波、短路过渡电阻等因素
(MTDC)系统 。由MMC-HVDC构成的MTDC
的影响,难以确定准确的阈值,最终导致故障诊断的
系统具有故障电流上升速度快、换流站电力电子器
准确率降低甚至难以适用。
件对过电流敏感、直流故障电流不易切断等诸多区
[6] 因此,另一部分文献提出基于线路信号分析的
别于交流系统的特点 ,为了保障系统安全,MTDC
[7-8] 方法诊断故障,不简化电路模型。文献[12]应用快
线路故障一般
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