一种基于TCN-CVAE深度神经网络的电网故障场景生成方法及系统

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一种基于TCN-CVAE深度神经网络的电网故障场景生成方法及系统
申请号:CN202511041098
申请日期:2025-07-28
公开号:CN120951762A
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于TCN‑CVAE深度神经网络的电网故障场景生成方法及系统,包括:通过Python循环调用电力系统仿真软件的相关API,注入N‑1或N‑2故障扰动,执行批量机电暂态稳定仿真,记录不同故障扰动下仿真过程中各节点的动态响应数据;基于N‑1或N‑2故障扰动下的仿真结果,提取不同故障扰动下的暂态参数;对提取的参数进行归一化处理,再将归一化后的参数重新组合为高维向量,得到训练数据集,记为真实数据;基于时间卷积网络TCN和条件变分自编码器CVAE构建故障场景生成模型;利用真实数据对模型进行训练;最后利用训练好的模型,以指定的条件为输入,生成特定的电网故障场景。本发明能够实现高保真、可控、多样化的动态场景生成,且训练过程稳定。
技术关键词
故障场景 深度神经网络 电力系统仿真软件 生成方法 时间卷积网络 机电暂态 编码器 解码器 数据 参数 采样模块 重构 退火策略 节点 动态场景 生成系统 批量 存储器 处理器