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웨이블릿 변환 특징량 추출 방법을 적용한 DC 계통 지능형 고장진단 알고리즘 (AI-based Fault Detection Algorithm Using Wavelet Transformation in DC System)

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최초등록일 2025.04.18 최종저작일 2023.02
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웨이블릿 변환 특징량 추출 방법을 적용한 DC 계통 지능형 고장진단 알고리즘
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국조명.전기설비학회
    · 수록지 정보 : 조명.전기설비학회논문지 / 37권 / 1호 / 33 ~ 44페이지
    · 저자명 : 채준수, 표수한, 김태훈, 안병현, 박재덕, 박태식

    초록

    DC grids are being considered for renewable energy connection and underwater power transmission.
    There are overcurrent-based methods and methods using frequency thresholds as fault diagnosis methods currently used in DC systems. However, since the fault current is affected by the ground impedance, it may be difficult to accurately diagnose the fault with the conventional method in the case of HIF. In addition, it is difficult to expect high accuracy when diagnosing a fault location because the ground impedance value varies depending on the weather and season. Therefore, this study proposes an AI-based fault detection algorithm. When a fault occurs in a DC system having a ripple component connected to a rectifier, it has a different frequency pattern depending on the fault location. In this study, a ground fault was simulated through MATLAB Simulink and the fault signal was analyzed in the time and frequency domains. Based on the analysis results, the fault current was wavelet transformed to train the DNN. Then, the model was validated through additional fault data and HIF failures.

    영어초록

    DC grids are being considered for renewable energy connection and underwater power transmission.
    There are overcurrent-based methods and methods using frequency thresholds as fault diagnosis methods currently used in DC systems. However, since the fault current is affected by the ground impedance, it may be difficult to accurately diagnose the fault with the conventional method in the case of HIF. In addition, it is difficult to expect high accuracy when diagnosing a fault location because the ground impedance value varies depending on the weather and season. Therefore, this study proposes an AI-based fault detection algorithm. When a fault occurs in a DC system having a ripple component connected to a rectifier, it has a different frequency pattern depending on the fault location. In this study, a ground fault was simulated through MATLAB Simulink and the fault signal was analyzed in the time and frequency domains. Based on the analysis results, the fault current was wavelet transformed to train the DNN. Then, the model was validated through additional fault data and HIF failures.

    참고자료

    · 없음
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