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A Novel Pix2Pix Enabled Traveling Wave-Based Fault Location Method

机译:一种新颖的PIX2PIX使能WAVES基故障定位方法

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摘要

This paper proposes a new Image-to-Image Translation (Pix2Pix) enabled deep learning method for traveling wave-based fault location. Unlike the previous methods that require a high sampling frequency of the PMU, the proposed method can translate the scale 1 detail component image provided by the low frequency PMU data to higher frequency ones via the Pix2Pix. This allows us to significantly improve the fault location accuracy. Test results via the YOLO v3 object recognition algorithm show that the images generated by pix2pix can be accurately identified. This enables to improve the estimation accuracy of the arrival time of the traveling wave head, leading to better fault location outcomes.
机译:本文提出了一种新的图像到图像翻译(PIX2PIX),使能基于波的故障位置的深度学习方法。与需要PMU的高采样频率的先前方法不同,所提出的方法可以通过PIX2PIX将由低频PMU数据提供的低频PMU数据提供的刻度1细节组件图像转换为更高的频率。这使我们能够显着提高故障定位精度。通过YOLO V3对象识别算法测试结果表明,可以精确识别PIX2PIX生成的图像。这使得能够提高行驶波头的到达时间的估计精度,从而导致更好的故障位置结果。

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