Pour résoudre le problème que la protection différentielle par courant pilote traditionnelle, en raison de coefficients de retenue fixes, peine à équilibrer la sensibilité aux défauts internes à haute résistance et la sélectivité pour les défauts externes après que des générateurs distribués connectés par onduleur soient raccordés en configuration T à des réseaux de distribution actifs, une méthode de protection adaptative basée sur la fusion de caractéristiques doubles est proposée. Cette méthode construit d'abord l'amplitude du courant différentiel normalisé et le degré de contribution des sources d'énergie connectées en T au courant de court-circuit comme critère combiné. Par la suite, basé sur le partitionnement du degré de contribution, une fonction noyau gaussien est adoptée pour réaliser un ajustement adaptatif fluide du coefficient de retenue dans la région floue. Comparé aux schémas existants qui s'appuient sur des informations de tension ou une seule quantité électrique, cette méthode permet une optimisation dynamique des réglages de protection grâce à la corrélation inhérente des caractéristiques doubles et à la prise de décision floue. La vérification par simulation basée sur un modèle de réseau de distribution à 10 kV MATLAB/Simulink démontre que la méthode proposée améliore significativement la sensibilité opérationnelle pour les défauts internes à haute résistance, assure de manière fiable la sélectivité pour les défauts externes et les conditions critiques, et résout efficacement la contradiction inhérente rencontrée par les réglages de paramètres fixes.
Chen et al. (Jeu,) ont étudié cette question.
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