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Zones of Protection01:16

Zones of Protection

730
In power systems, the entire setup is divided into protective zones to isolate faults and protect the rest of the network. These zones include generators, transformers, buses, transmission lines, distribution lines, and motors. Each zone can be visualized as a separate room in a house, with each room protected by its own circuit breaker.
Protective zones are defined by closed dashed lines, containing one or more components. A key characteristic of these zones is the strategic placement of...
730
Line Protection with Impedance Relays01:27

Line Protection with Impedance Relays

411
Coordinating time-delay overcurrent relays in complex radial systems and directional overcurrent relays in multi-source transmission loops can be challenging. Impedance relays address these issues by responding to the voltage-to-current ratio, specifically measuring the apparent impedance of a line. These relays become more sensitive during faults as current increases and voltage decreases, thereby reducing the apparent impedance.
Under normal conditions, low load currents keep the measured...
411
Reclosers and Fuses01:26

Reclosers and Fuses

428
Automatic circuit reclosers enhance the protection of distribution circuits by interrupting and auto-reclosing an AC circuit according to a preset sequence. They effectively manage temporary faults on overhead distribution lines, often caused by tree limbs or wildlife, by briefly disrupting service to improve overall reliability. However, contact with reclosers or energized broken conductors on the ground can pose serious hazards.
A comprehensive protection scheme for radial distribution...
428
Power System Three-Phase Short Circuits01:21

Power System Three-Phase Short Circuits

495
Determining the subtransient fault current in a power system involves representing transformers by their leakage reactances, transmission lines by their equivalent series reactances, and synchronous machines as constant voltage sources behind their subtransient reactances. In this analysis, certain elements are excluded, such as winding resistances, series resistances, shunt admittances, delta-Y phase shifts, armature resistance, saturation, saliency, non-rotating impedance loads, and small...
495
Insulation Coordination01:23

Insulation Coordination

537
Insulation coordination is the process of matching electric equipment's insulation strength with protective device characteristics to protect the equipment against expected overvoltages. This selection is based on engineering judgment and cost. Equipment can generally withstand short-duration high transient overvoltages, but repeated tests with identical waveforms can yield inconsistent results. As a result, standard impulse voltage waveforms are used for testing, defined by specific times...
537
Radial System Protection01:23

Radial System Protection

405
Radial systems employ time-delay overcurrent relays to reduce load interruptions. When a fault occurs, the nearest breaker opens first, while upstream breakers remain closed due to longer delay settings. This approach ensures minimal disruption to the rest of the system.
In a radial system with a fault downstream of the third breaker, ideally, only the third breaker will open, isolating the fault and interrupting the load connected beyond it. The second breaker has a longer delay setting,...
405

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Esquema de clasificación de fallas basado en agentes protectores para microredes con análisis de impacto de

Saman Esmaeilbeigi1, Hossein Kazemi Karegar2, Abolfazl Najar3

  • 1Department of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. s_esmaeilbeigi@sbu.ac.ir.

Scientific reports
|December 22, 2025
PubMed
Resumen

Este estudio presenta un método basado en agentes protectores (PA) que utiliza redes neuronales profundas (DNN) híbridas para la detección y localización de fallas (FDL) en microredes. La investigación investiga cómo varios parámetros impactan la precisión de FDL, ofreciendo información para mejorar las estrategias de protección de microredes.

Palabras clave:
redes neuronales profundas (DNN)detección y localización de fallas (FDL)dispositivos electrónicos inteligentes (IED)Microredprotección contra sobrecorrienteimpacto de parámetrosagente protector (PA)

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990

Área de la Ciencia:

  • Ingeniería Eléctrica
  • Sistemas de Potencia
  • Inteligencia Artificial

Sus antecedentes:

  • La protección de microredes enfrenta desafíos en la identificación de fallas.
  • La protección contra sobrecorriente es común, pero las redes neuronales profundas (DNN) ofrecen una mayor precisión.
  • Los esquemas de detección y localización de fallas (FDL) basados en aprendizaje profundo pueden ser sensibles a las variaciones de los parámetros.

Objetivo del estudio:

  • Presentar un método de clasificación de fallas basado en agentes protectores (PA) que utiliza dispositivos electrónicos inteligentes (IED) y DNN híbridas para microredes.
  • Investigar el impacto de varios parámetros en el rendimiento de los esquemas FDL basados en DNN.
  • Realizar un análisis de sensibilidad integral del esquema FDL propuesto.

Principales métodos:

  • Desarrolló un esquema FDL que utiliza dos tipos de DNN (capas simples e híbridas) y PA.
  • Analizó escenarios de protección basados en sobrecorriente e impactos de parámetros.
  • Realizó análisis de datos y de sensibilidad sobre factores como la topología de la microred, IED, estructura de la DNN, esquema de protección y transferencia de datos.

Principales resultados:

  • El algoritmo propuesto logró una alta precisión, con detección de fallas que oscila entre 95.54% y 99.96%.
  • La precisión de detección de tipo/fase de falla estuvo entre 95.56% y 99.86%, con un error de localización de falla entre 1.27% y 6.51%.
  • Las DNN híbridas (DNN-2) superaron consistentemente a las DNN de una sola capa (DNN-1), aunque se observó sensibilidad a los parámetros.

Conclusiones:

  • El enfoque de DNN híbrida basado en PA mejora la precisión de la clasificación y localización de fallas en microredes.
  • La selección de parámetros y la configuración de la microred influyen significativamente en el rendimiento de los esquemas de protección basados en DNN.
  • El estudio proporciona información valiosa para optimizar la protección de microredes utilizando métodos inteligentes.