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스마트 그리드 배전계통에서 인공신경회로망을 이용한 DSP 기반 실시간 고장 판단 방법론 기초 연구 (DSP based Real-Time Fault Determination Methodology using Artificial Neural Network in Smart Grid Distribution System)

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최초등록일 2025.06.01 최종저작일 2023.10
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스마트 그리드 배전계통에서 인공신경회로망을 이용한 DSP 기반 실시간 고장 판단 방법론 기초 연구
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국전자통신학회
    · 수록지 정보 : 한국전자통신학회 논문지 / 18권 / 5호 / 817 ~ 826페이지
    · 저자명 : 김진언, 이유림, 최정우, 노병훈, 고윤석

    초록

    본 논문에서는 스마트 그리드 배전 계통에서 선로상의 고장으로부터 계통을 보호하기 위한 인공 신경 회로망을 기반으로 하는 고장 판단 방법론을 제안하였다. 제안된 방법론에서는 먼저 전류 실효값 크기를 기반으로 고장(LIF) 여부를 판단하고 다음, 정상 전류로 판단되는 경우 인공 신경 회로망을 기반으로 하는 Normal/HIF Classifier를 이용하여 고 저항 지락 고장(HIF) 여부를 판단하도록 설계하였다. 반복적인 DSP 모듈 기반 알고리즘 검증 시험들 중에서, RMS 크기가 최소 동작전류보다 작은 정상 전류파형 모의시험인 경우에 대해서는 normal/HIF classifier가 전류 파형을 정상상태로 인식하여 부 동작하였으며, 반면에, LIF 경우는 고장상태로 인식하여 정해진 절차에 따라 재폐로 동작을 보임으로써 제안된 방법론의 유효성을 확인할 수 있었다.

    영어초록

    In this paper, a fault determination methodology based on an artificial neural network(ANN) was proposed to protect the system from faults on the lines in the smart grid distribution system. In the proposed methodology, first, it was designed to determine whether there is a line fault (LIF) based on the magnitude of the current RMS value, and if it is determined to be a normal current, it was designed to determine whether a high impedance ground fault (HIF) is present using Normal/HIF classifier based on artificial neural network. Among repetitive DSP module-based algorithm verification tests, for the cases of normal state current waveform simulation test where the RMS value was smaller than the minimum operating current value, the normal/HIF classifier recognized the current waveform as normal and did not show reclosing operation. On the other hand, for the cases of LIF where RMS value is greater than the minimum operating current value, the validity of the proposed methodology could be confirmed by immediately recognizing it as a fault state and showing reclosing operation according to the prescribed procedure.

    참고자료

    · 없음
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