Invention Publication
- Patent Title: 基于深度混合神经网络的电网节点故障诊断方法与装置
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Application No.: CN202410635202.7Application Date: 2024-05-17
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Publication No.: CN118584242APublication Date: 2024-09-03
- Inventor: 吴迪 , 孙武 , 鲁刚 , 夏鹏 , 吴聪 , 孙广增 , 马雪 , 王猛 , 白左霞 , 李芳 , 李显桃
- Applicant: 西南大学 , 国网能源研究院有限公司 , 国网青海省电力公司经济技术研究院
- Applicant Address: 重庆市北碚区天生路2号; ;
- Assignee: 西南大学,国网能源研究院有限公司,国网青海省电力公司经济技术研究院
- Current Assignee: 西南大学,国网能源研究院有限公司,国网青海省电力公司经济技术研究院
- Current Assignee Address: 重庆市北碚区天生路2号; ;
- Main IPC: G01R31/08
- IPC: G01R31/08 ; G01R31/50 ; G06F18/23213 ; G06N5/022 ; G06N3/042 ; G06N3/045

Abstract:
本发明为基于深度混合神经网络的电网节点故障诊断方法与装置,人工智能预测技术领域。其中,该装置包含数据采集模块、数据存储模块、数据预处理模块以及预测模块;该方法包含以下步骤:S1:采集区域内电网节点故障数据;S2:对电网节点故障数据进行预处理;S3:采用编码方法得到知识图谱;S4:利用GNN提取知识图谱中的节点信息,聚合输出最终节点表示;S5:构建多层的MLP损失函数,并训练;S6:实时进行处理和分析,预测或判断电网节点的故障情况。本发明方法采用GNN实现了电网接电故障数据语义的准确表达;采用多层的MLP结合了交叉验证学习,极大的提高了模型学习能力和准确性;能够实现准确预测或判断电网节点的故障情况。
Public/Granted literature
- CN118584242B 基于深度混合神经网络的电网节点故障诊断方法与装置 Public/Granted day:2025-01-28
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