(19)中华 人民共和国 国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202111589600.2
(22)申请日 2021.12.23
(71)申请人 贵州电网有限责任公司
地址 550002 贵州省贵阳市南明区滨河路
17号
(72)发明人 曹杰 肖辅盛 陈子敬 张诗琪
(74)专利代理 机构 南京禹为知识产权代理事务
所(特殊普通 合伙) 32272
代理人 张永强
(51)Int.Cl.
G06K 9/62(2022.01)
G06N 20/00(2019.01)
(54)发明名称
一种考虑分布式处 理信息的配网预警方法
(57)摘要
本发明公开了一种考虑分布式处理信息的
配网预警方法, 其包括对电网终端数据统一采集
并进行预处理; 检测采集的信息是否合格, 若合
格则进行异常判断, 不合格则删除; 基于递归深
度学习措施对合格信息提取和过滤; 将最后获得
的信息输送呈递至控制中心, 再对 数据统一整理
存储至后台, 利用输定值判别信息; 本发明经济
利益高、 配电网环境安全; 可以实时监测; 降低数
据阻塞的风险, 减少了 干扰数据。
权利要求书2页 说明书7页 附图2页
CN 114429175 A
2022.05.03
CN 114429175 A
1.一种考虑分布式处 理信息的配网预警方法, 其特 征在于: 包括,
对电网终端数据统一采集并进行 预处理;
检测采集的信息是否合格, 若合格则进行异常判断, 不 合格则删除;
基于递归深度学习措施对合格信息提取和过 滤;
将最后获得的信息输送呈递至控制中心, 再对数据统一整理存储至后台, 利用输定值
判别信息。
2.如权利要求1所述的考虑 分布式处理信 息的配网预警方法, 其特征在于: 所述电网终
端数据统一采集包括,
信息采集处理, 利用采集设备(100)内的检测电路采集电网初始信息并将模拟信号量
变换供所述采集设备(10 0)核心控制芯片集中处 理。
3.如权利要求1或2所述的考虑分布式处理信息的配网预警方法, 其特征在于: 所述预
处理包括,
将初始信息统一传递至监测单元(200), 所述监测单元(200)识别异常数据和干扰数
据, 实时记录信息的分布;
若检测到不 合理的干扰信息则 删除;
若检测到异常数据, 将所有数据归类并进行异常判断。
4.如权利要求3所述的考虑 分布式处理信 息的配网预警方法, 其特征在于: 所述异常判
断包括,
已被信息监测单元(200)处理过的配网信息以接口互通的方式传输到异常判别单元
(300), 异常判别单 元(300)基于递归深度学习措施对合格信息提取和过 滤;
提取级对输入信息作关键因素获取, 过 滤级对关键因素作筛 选并过滤多余内容。
5.如权利要求4所述的考虑 分布式处理信 息的配网预警方法, 其特征在于: 所述异常判
别单元(300)采用分布式处 理方式, 实现多执 行路线协调以及配网解析。
6.如权利要求4或5所述的考虑分布式处理信息的配网预警方法, 其特征在于: 所述提
取级和过滤级协同操作, 增强分布式信息处理装置的参数拟合水平, 最终得到异常数据的
对应关系:
j(r)=(i ×θ )r
其中式内: j(r)为已经完成归类操作的终端信息; i为已经完成除杂及初步处理的前端
信息; θ 为 递归深度学习措施的映射情况; r为终端信息 。
7.如权利要求6所述的考虑 分布式处理信 息的配网预警方法, 其特征在于: 所述终端信
息结果的性质条件详细检测情况 是通过度量分析法:
其中式内: lnj(r)为终端结果的度量分析值; m为异常类型合计数目; x为异常类型编
号; fx为第x种异常类型发生的机率; i 为已经完成除杂及 初步处理的前端信息 。
8.如权利要求7所述的考虑 分布式处理信 息的配网预警方法, 其特征在于: 根据异常解
析方法存在的4种映射情况 得出(1,0,0,0)、 (0,1,0,0)、 (0,0,1,0)、 (0,0,0,1);
所述递归深度学习方法存在的4种映射级别, 相匹配的首级二轮解析内容是(1,0,0)、
(0,1,0)、 (0,0,1)、 (0,0,0);
根据标准获取 所有级别的映射内容, 出现差异的映射能够说明各类型的异常。权 利 要 求 书 1/2 页
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29.如权利要求8所述的考虑 分布式处理信 息的配网预警方法, 其特征在于: 假设把终端
结果的度量分析值lnj(r)当成归类标准, 那么前端异常信息群I能够再区分成多个信息组,
最初异常信息的归类方法:
其中式内: lnI(r)为前端信息的度量分析值; m为异常类型合计数目; x为异常类型编
号; ix为第x种异常类型的前端信息; I 为前端异常信息群; 终端结果的度量分析值 lnj(r)。
10.如权利要求9所述的考虑分布式处理信息的配网预警方法, 其特征在于: 根据所述
度量分析法和异常信息的归类方法获得内容增益;
所述内容增益为lnj(r)减去lnI(r)所得到的数值, 通过所述 内容增益的差别得出异常
的种类。权 利 要 求 书 2/2 页
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专利 一种考虑分布式处理信息的配网预警方法
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