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申请/专利权人:贵州电网有限责任公司
摘要:本发明公开了一种基于机器学习的配电网故障自愈方法及系统,涉及电网故障处理技术领域,包括获取配电网以往故障发生前和故障发生后的运行数据,并对收集的运行数据进行预处理;通过运行数据构建配电网故障自愈模型;采集配电网的实时数据,识别配电网的故障参数,并通过配电网故障自愈模型计算故障点位置;输出复电方案,执行相应的故障通道恢复操作。本发明通过孤立森林算法自动检测故障,减少人工监控和判断的需求,根据故障点定位结果,系统自动生成复电方案,包括隔离故障点和切换供电路径,自动化流程减少了人工操作的复杂度,降低出错概率,同时大大缩短了故障响应和恢复时间,提高了配电网的经济效益。
主权项:1.一种基于机器学习的配电网故障自愈方法,其特征在于:包括以下步骤,获取配电网以往故障发生前和故障发生后的运行数据,并对收集的运行数据进行预处理;通过运行数据构建配电网故障自愈模型;采集配电网的实时数据,识别配电网的故障参数,并通过配电网故障自愈模型计算故障点位置;输出复电方案,执行相应的故障通道恢复操作。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 贵州电网有限责任公司 一种基于机器学习的配电网故障自愈方法及系统
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