Détection et classification des défauts dans un réseau électrique

dc.contributor.authorBISSAAD Younes
dc.contributor.authorBOUZID Ayoub
dc.date.accessioned2025-09-09T09:08:20Z
dc.date.issued2025-07-01
dc.description.abstractLa croissance rapide et la complexité croissante des réseaux électriques ont entraîné une augmentation des défauts, compromettant la continuité et la qualité de l’alimentation en électricité. Face à ces enjeux, ce projet propose une approche intelligente pour la détection et la classification automatique des défauts sur les lignes de transmission. Un système performant et fiable a été développé en combinant l’extraction de caractéristiques à l’aide de la transformée en ondelettes avec l’apprentissage supervisé par réseaux de neurones artificiels (RNA). Les résultats obtenus démontrent une capacité élevée à identifier avec précision les différents types de défauts simulés, ouvrant ainsi la voie à des applications concrètes dans la surveillance et la protection des réseaux électriques.
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/492
dc.publisherFaculté des sciences et de la technologie
dc.relation.ispartofseriesDépartement d'Electromécanique; EM/M/2025/01
dc.subjectDéfaut réseaux électriques
dc.subjectréseau de neurones
dc.subjectdétection
dc.subjectclassification.
dc.titleDétection et classification des défauts dans un réseau électrique
dc.typeThesis

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