Detecção e classificação de faltas a partir da análise de registros oscilográficos via redes neurais artificiais e transformada wavelet

Author:

Melo e Silva Kleber1,Souza Benemar Alencar de1,Brito Núbia Silva Dantas1,Dantas Karcius Marcelus Colaço1,Costa Flávio Bezerra1,Silva Sandra Sayonara Bispo da2

Affiliation:

1. Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

2. Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, - Brasil

Abstract

Este artigo apresenta um método de detecção e classificação de faltas em linhas de transmissão, a partir da análise de registros oscilográficos via redes neurais artificiais e transformada wavelet. Realiza-se a detecção da falta e a determinação de sua duração através de um conjunto de regras heurísticas construídas a partir da análise dos sinais de corrente nos domínios do tempo e wavelet. O método diferencia faltas de outras ocorrências relacionadas à qualidade da energia elétrica, tais como afundamentos de tensão e transitórios de chaveamento. Uma rede neural classifica faltas a partir do reconhecimento dos padrões das tensões e correntes relacionados a cada tipo específico. O método proposto foi avaliado para registros simulados e reais em linhas de transmissão do sistema Chesf, apresentando bons resultados em ambos os casos.

Publisher

FapUNIFESP (SciELO)

Subject

Electrical and Electronic Engineering,Computer Science Applications,Control and Systems Engineering

Reference23 articles.

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Cited by 4 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

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