Возможность применения нейронных сетей в релейной защите систем электроснабжения

Рассмотрение возможностей применения искусственных нейронных сетей в релейной защите электроэнергетических систем. Процесс переобучения нейронной сети при изменении параметров системы. Особенности и направления релейной защите систем электроснабжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 12.12.2024
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Возможность применения нейронных сетей в релейной защите систем электроснабжения

Манин А.В., Воскресенский М.С.

Аннотация

В данной статье рассматривается применение искусственных нейронных сетей в релейной защите электроэнергетических систем. В процессе выполнения работы было проведено переобучение нейронной сети при изменении параметров системы.

Ключевые слова: система электроснабжения, релейная защита, искусственная нейронная сеть, аварийные режимы.

Manin A.V., Voskresensky M.S.

POSSIBILITY OF USING NEURAL NETWORKS IN RELAY PROTECTION OF POWER SUPPLY SYSTEMS

Abstract

This article discusses the use of artificial neural networks in relay protection of electric power systems. In the course of the work, the neural network was retrained when the system parameters were changed.

Keywords: power supply system, relay protection, artificial neural network, emergency modes.

В системах электроснабжения есть риск возникновения аварийных режимов работы электрооборудования, которые сопровождаются значительным возрастанием тока и резким падением напряжения. Увеличение тока является причиной выделения большого количества тепла, которое приводит к разрушению в месте повреждения и перегреву неповрежденных объектов, а из- за понижения напряжения происходит нарушение нормальной работы потребителей. Основной причиной возникновения аварийных режимов являются короткие замыкания.

Для обеспечения нормальной работы неповрежденной части системы необходимо как можно быстрее выявлять и отключать поврежденные элементы, что требует необходимости в использовании автоматических защитных устройств, в качестве которых используются реле. Совокупность реле образует релейную защиту. [4]

Устройства релейной защиты должны выполнять следующие функции: срабатывать при повреждении защищаемого объекта и нс срабатывать при повреждениях за пределами защищаемого объекта и при отсутствии повреждений. Но иногда защита может не выполнить заданную функцию, вследствие чего возникает нарушение ее работы. Выделяют следующие нарушения в работе устройств релейной защиты:

- Отказ срабатывания,

- Излишнее срабатывание,

- Ложное срабатывание.

Соответственно, для ограничения нарушений функционирования релейная защита должна обладать следующими свойствами: селективность, быстродействие, надежность и чувствительность. [3]

Еще одна проблема традиционных устройств релейной защиты заключается в том, что они не способны адаптироваться к изменению текущего состояния системы электроснабжения, поскольку ток срабатывания реле задается жестко по расчетным формулам, вследствие чего может возникнуть некорректная работа устройств релейной защиты.

С целью повышения функциональности устройств релейной защиты нашли применение искусственные нейронные сети. [5]

Искусственные нейронные сети - это вычислительные структуры, моделирующие процессы, ассоциируемые с процессами биологического мозга, составной частью которых является искусственный нейрон, аналогичный биологическому прототипу.

Искусственный нейрон состоит из синапсов, сумматора и нелинейного преобразователя. Синапсы осуществляют связь между нейронами и умножают входной сигнал на число, которое характеризует вес синапса. Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других нейронов, и внешних входных сигналов. Нелинейный преобразователь реализует функцию активации нейрона. [1]

Структура искусственного нейрона приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Искусственный нейрон

нейронный релейная защита электроснабжение

Искусственные нейронные сети отличаются способностью к обучению. К основным алгоритмам обучения выделяют обучение с учителем и обучение без учителя.

При обучении с учителем помимо векторов входных сигналов подразумевается существование и векторов ожидаемых выходных сигналов. Весовые коэффициенты подбираются таким образом, чтобы значения фактических выходных сигналов были близки к ожидаемым значениям.

При обучении без учителя векторы ожидаемых ответов заранее неизвестны. Весовые коэффициенты в данном случае подбираются либо на основании конкуренции нейронов между собой, либо на основании правила Хебба. [2]

Системы на основе нейронных сетей характеризуются универсальностью, надежностью и эффективностью. [6]

Обучение нейронной сети проводится с использованием пакета Neural Network Toolbox в среде Matlab. Для того чтобы провести обучение нейронной сети, необходимо сначала подготовить обучающий набор данных. На рисунке 2 показана имитационная модель для подготовки входных данных, выполненная в среде имитационного моделирования Simulink.

Рисунок 2. Имитационная модель системы электроснабжения.

Набор входных данных включает в себя векторы токов и напряжений, полученных в процессе моделирования аварийных режимов. В данном случае проводилось моделирование аварийные режимов, вызванных однофазными короткими замыканиями.

В качестве выходных данных, характеризующих режим работы системы электроснабжения, используются значения «0» и «1». Нормальному режиму работы соответствует «0», а аварийному - «1».

На рисунке 3 показана структура искусственной нейронной сети, выполняющей задачу распознавания режимов работы электрической системы.

Рисунок 3. Структура нейронной сети.

Для оценки качества обучения нейронной сети необходимо проанализировать график изменения среднеквадратической ошибки в процессе обучения. Данный график приведен на рисунке 4.

Рисунок 4. График зависимости среднеквадратической ошибки.

Как видно по графику, обучение нейронной сети закончилось на 1582 эпохе. Величина среднеквадратической ошибки составляет 1,4174 * 10-10.

После обучения нейронной сети, необходимо проверить адекватность ее работы. Для этого на входы обученной нейронной сети подается набор тестовых входных данных.

На рисунке 5 показан график тестового выходного сигнала нейронной сети.

Рисунок 5. Тестовый выходной сигнал нейронной сети.

Как можно заметить, форма выходного сигнала говорит о том, что нейронная сеть уверенно выполняет задачу распознавания режимов работы электрической системы.

Далее следует выполнить проверку эффективности работы нейронной сети при условиях работы в системе с другими параметрами. Для этого элементам имитационной модели задаются иные значения параметров. Затем выполняется подготовка очередной обучающей выборки, содержащей данные измененной системы, после чего выполняется переобучение нейронной сети.

На рисунке 6 приведен график зависимости среднеквадратической ошибки при переобучении нейронной сети.

Рисунок 6. Г рафик зависимости среднеквадратической ошибки при переобучении нейронной сети.

Величина среднеквадратической ошибки при окончании переобучения на 942 эпохе составляет 2,1253 * 10-10.

На рисунке 7 показан график тестового выходного сигнала.переобученной нейронной сети

Рисунок 7. Тестовый выходной сигнал переобученной нейронной сети.

Как можно заметить, переобученная нейронная сеть успешно справилась со своей задачей.

Таким образом, проведенный анализ возможности применения искусственных нейронных сетей позволит свести к минимуму вероятность ложных срабатываний устройств релейной защиты, реализовать способность адаптироваться к изменению параметров систем электроснабжения и дополнительно обеспечить предотвращение аварийных режимов.

Список литературы

1 Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002. - 382 с;

2 Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский // Пер. с польского И. Д. Рудинского. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 344 с;

3 Федосеев А. М. Релейная защита электроэнергетических систем: учебное пособие для вузов / А. М. Федосеев, М. А. Федосеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 528 с;

4 Чернобровов Н. В. Релейная защита энергетических систем: учебное пособие для техникумов / Н. В. Чернобровов, В. А. Семенов. - М.: -Энергоатомиздат, 1998. 800 с;

5 Кирюхина Е. И. Интеллектуальная релейная защита систем электроснабжения / Е. И. Кирюхина, А. А. Шилин // Энерго- и ресурсосбережение: промышленность и транспорт. 2017. №2 (19). С. 15-17;

6 Шилин А. А. Проблемы и перспективы развития релейной защиты / А. А. Шилин, Е. И. Кирюхина // Электротехнические комплексы и системы: материалы международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Том 2. - Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2017. - С. 203-207

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение параметров схемы замещения и расчет функциональных устройств релейной защиты и автоматики системы электроснабжения. Характеристика электроустановки и выбор установок защиты заданных присоединений: электропередач, двигателей, трансформаторов.

    курсовая работа [422,5 K], добавлен 23.06.2011

  • Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты для рассматриваемого фрагмента электрической сети. Организация и выбор оборудования для выполнения релейной защиты. Расчет релейной защиты объекта СЭС. Выбор трансформатора тока и расчет его нагрузки.

    курсовая работа [911,3 K], добавлен 29.10.2010

  • Описание схемы дистанционного управления проходческим комбайном 4ПП-2. Устройство и принцип действия высоковольтного вентильного разрядника. Требования, предъявляемые к релейной защите. Коэффициент мощности и способы его повышения, применяемые на шахтах.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 23.10.2009

  • Схема электрическая и основное оборудование распределительной подстанции 110/10 кВ. Выбор разъединителей и выключателей. Питание оперативных цепей. Управление, автоматика, сигнализация, измерение и учет электроэнергии. Общие требования к релейной защите.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 18.05.2017

  • Общие сведения о токовой защите в сетях 6-10 кВ. Требования, предъявляемые к релейной защите, основные органы токовых защит. Расчет уставки релейной защиты и проверка пригодности трансформаторов тока. Расчет токовой отсечки, максимальная токовая защита.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 20.03.2013

  • Требования к релейной защите, ее виды и принципы работы. Приборное обеспечение при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты. Указания мер безопасности. Средства индивидуальной защиты, используемые при проведении работ.

    курсовая работа [206,4 K], добавлен 09.12.2014

  • Анализ нормальных режимов сети. Определение значений рабочих токов и токов короткого замыкания в местах установки устройств защиты, сопротивления линий электропередачи. Выбор устройств релейной защиты и автоматики, расчет параметров их срабатывания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.01.2015

  • Принципы построения систем электроснабжения городов. Расчет электрических нагрузок микрорайона, напряжение системы электроснабжения. Выбор схемы, расчет релейной защиты трансформаторов подстанций.Разработка мероприятий по экономии электроэнергии.

    курсовая работа [178,1 K], добавлен 31.05.2019

  • Теоретические основы методики расчета экономической эффективности от внедрения релейной защиты подстанции. Описание проекта по внедрению релейной защиты на подстанции "Бишкуль" 110/10 кВ. Показатели финансово-экономической эффективности инвестиций.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 24.06.2015

  • Расчет релейной защиты заданных объектов, используя реле указанной серии в соответствии с расчетной схемой электроснабжения. Расчета токовой защиты и токовой отсечки асинхронного двигателя. Расчеты кабельной линии от однофазных замыканий на землю.

    курсовая работа [178,6 K], добавлен 16.09.2010

  • Анализ существующей схемы режимов электропотребления. Расчет режимов работы подстанции, токов короткого замыкания в рассматриваемых точках системы электроснабжения. Выбор устройств релейной защиты и автоматики. Общие сведения о микропроцессорных защитах.

    курсовая работа [355,6 K], добавлен 18.01.2014

  • Особенности выбора системы электроснабжения промышленного предприятия, варианты схемы электроснабжения района нефтедобычи. Этапы проектирования электрических сетей. Характеристика функции Пуск-наброс. Анализ релейной защиты на базе микропроцессорных реле.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 18.05.2012

  • Анализ теоретических сведений по электроприемникам. Расчет электроснабжения предприятия ТОО "Житикара-Пласт". Выбор силовых трансформаторов, выключателей, шин, кабелей. Расчет токов короткого замыкания, заземления, молниезащиты, релейной защиты.

    дипломная работа [576,0 K], добавлен 16.06.2015

  • Основные виды электрической автоматики, без которой невозможна нормальная работа энергосистем. История развития релейной защиты. Требования к релейной защите, ее основные органы, виды и принцип действия. Продольная и поперечная дифференциальная защита.

    отчет по практике [21,2 K], добавлен 21.09.2013

  • Анализ технологической схемы нефтеперерабатывающего завода. Выбор параметров схемы электроснабжения, проверка электрооборудования. Расчет токов короткого замыкания, срабатывания релейной защиты. Проектирование электроснабжения инструментального цеха.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 21.07.2011

  • Расчет токов короткого замыкания. Выбор тока плавкой вставки предохранителей для защиты асинхронного электродвигателя. Параметры установок автоматов. Чувствительность и время срабатывания предохранителя. Селективность между элементами релейной защиты.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 24.11.2010

  • Характеристика цехов и электроприёмников литейного завода. Расчет режима работы Дербентских электрических сетей. Разработка внутризаводского электроснабжения. Расчет токов короткого замыкания, релейной защиты. Расчет заземляющего устройства подстанции.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 26.02.2012

  • Токи короткого замыкания. Определение параметров цехового трансформатора. Защита трансформатора электродуговой печи, кабельных линий, высоковольтных асинхронных и синхронных, низковольтных двигателей. Устройство автоматического повторного включения.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.12.2014

  • Нефтеперекачивающие станции: понятие и назначение, функциональные особенности и структура, технологические режимы работы. Схема электроснабжения, расчет нагрузок, выбор числа и мощности трансформаторов. Оценка экономической эффективности проекта.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.11.2013

  • Применение моделирования динамики яркостной температуры методом инвариантного погружения и нейронных сетей; решение обратной задачи радиометрии – получение физических данных исследуемого объекта (почв). Обзор моделей нейронных сетей, оценка погрешности.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.