Techniky prevence krádeží elektrické energie

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





V dnešní době s rozvíjejícím se vývojem ve všech odvětvích a rostoucí poptávkou se elektřina stala prioritou každého jednotlivce a každé organizace. Základní postup pro napájení zahrnuje výrobu energie, přenos energie a distribuci energie do míst určení. Přirozeně v důsledku několika technických poruch může dojít ke ztrátám v důsledku ztrátového výkonu některých zařízení. Tyto ztráty lze minimalizovat pomocí rychle se rozvíjející technologie, ale co jiný druh ztrát? Jedná se o ztráty způsobené záměrně lidmi kvůli nelegálnímu přístupu k distribuci energie. To je krádež energie.

Krádež moci v rozvojových zemích

V rozvojových zemích, jako je Indie, je krádež energie jedním z nejčastějších problémů, které nejen způsobují ekonomické ztráty, ale také nepravidelné dodávky elektřiny. To brání fungování průmyslových odvětví a továren kvůli nedostatku dodávané energie. Způsobuje to nedostatek energie v domácnostech. Vede to ke ztrátě příjmů vlády, protože jednotlivé podniky se mohou rozhodnout instalovat své vlastní generátory energie, zvyšuje korupci ve formě úplatků a mnoho dalšího. Nakonec to je ekonomika země, která trpí spolu s politickou reputací země.




Krádež moci v rozvinutých zemích

Krádež elektrické energie převládá také ve vyspělých zemích, jako jsou USA a Británie. Podle zprávy Forbesu je v Kanadě odcizeno asi 500 milionů $ elektřiny v Ontariu a až 6 miliard $ elektřiny je pirátských v USA. Mnoho lidí, kteří si nemohou dovolit platit účty za elektřinu, často vedou vodiče přímo k jističům, manipulují s měřiči nebo kradou měřiče z prázdných domů.

Překontrolovat živý projekt detaily Monitorování neoprávněné manipulace s energií přenášené do řídicí místnosti pomocí GSM s uživatelsky programovatelným počtem funkcí



Dva způsoby krádeže moci

  • Odposlech : Krádež energie se často děje během přenosu nedovoleným poklepáním na elektrické vedení, aby se energie přesměrovala do požadovaných cílů. Děje se to také nelegálním připojením k elektrizačním stanicím, které je přerušeno v době fakturace.
  • Podvod měřiče : V mnoha oblastech, kde se provádí ruční odečet měřiče, je osoba často podplácena, aby poskytla nesprávné hodnoty, a proto je zaplacená částka za menší množství energie ve srovnání se skutečně spotřebovanou energií. Měřiče jsou také manipulovány překážkou v pohybu disku (obvykle elektromechanické sestává z pomalu se točících disků, které zaznamenávají spotřebovanou energii)

Dvě metody sledování nebo prevence krádeží energie

  • Manipulaci s měřičem energie lze detekovat pomocí jednoduchého uspořádání infračervené LED a fotodiody. Používá se v případech, kdy se používají konvenční elektromechanické měřiče energie.
Detekce a prevence neoprávněné manipulace s měřičem energie

Detekce a prevence neoprávněné manipulace s měřičem energie

Fotodioda je umístěna na hřídeli rotujícího disku měřiče a je osvětlena infračerveným světlem z infračervené LED. Za normálního provozu poskytuje výstup fotodiody logicky nízký signál do mikrokontroléru. Když je však měřič tamper, tj. Je blokována rotace disku nebo je odstraněn kryt měřiče, je vytvořena překážka mezi LED a fotodiodou, což vede k logickému vysokému signálu do mikrokontroléru. Mikrokontrolér detekuje tuto změnu logického signálu a na základě toho odešle zprávu do GSM modem prostřednictvím řadiče úrovně Max 232. GSM modem poté odešle zprávu o neoprávněné manipulaci s měřičem energie na konkrétním místě do distribuční sítě a podle toho se provede příslušná akce.

V případě poškození je přerušeno napájení organizace domu nebo je vyměněn měřič energie.

Níže je uveden skutečný příklad této techniky prevence krádeží energie pomocí detekce neoprávněné manipulace s měřičem energie:


Detekce neoprávněné manipulace s měřičem energie

Detekce neoprávněné manipulace s měřičem energie

  • Odběr proudu lze detekovat porovnáním výkonu distribuovaného do vedení a výkonu skutečně spotřebovaného zátěží. To se provádí instalací elektronického měřiče energie na straně zátěže a odečty měřiče se bezdrátově odesílají do distribuční jednotky. Toto čtení přijímá bezdrátový přijímač a porovnává se se skutečným výkonem daným zátěží. Rozdíl v hodnotách indikuje chybu a tento chybový signál je předán kontroléru, který zase řídí sekundární napětí transformátoru, což způsobí, že transformátor zastaví napájení. Je tak detekována krádež energie klepnutím a je zabráněno úplným zastavením napájení linky.
Blokové schéma představující detekci a prevenci odposlechu energie

Detekce a prevence odposlechu

V tomto okamžiku jsme viděli, že elektronické měřiče energie mohou být jedním z řešení problému krádeže energie. Pojďme si udělat krátkou představu o elektronických měřičích energie.

Co je elektronický měřič energie?

Elektronický měřič energie, jak jeho název napovídá, je měřicí zařízení energie spotřebované v kWh. Na rozdíl od běžného elektromechanického měřiče používá k výpočtu spotřeby energie základní elektronická zařízení.

Elektronický měřič energie

Elektronický měřič energie

5 důvodů, proč jsou dnes preferovány elektronické měřiče energie:

  • Přesnost : Digitální zařízení se skládají z technik automatické kalibrace, takže měření výkonu a energie není ovlivněno nepřesnostmi analogového ani vzorkování.
  • Snadné měření: S využitím moderních procesorů digitálních signálů je možné provádět složité výpočty jednodušším způsobem.
  • Bezpečnostní: Eliminuje riziko neoprávněné manipulace s měřičem a poskytuje efektivní způsob výpočtu energetických jednotek.
  • Přidané funkce : Může také přicházet s přidanými funkcemi, jako je dálkový přenos informací prostřednictvím GSM nebo RF komunikace.
  • Stabilita: Použité komponenty nejsou náchylné k mechanickému opotřebení jako jejich elektromechanické součásti, a proto jsou stabilnější a vydrží déle.

Pracovní princip elektronického měřiče energie

Základní elektronika Měřič energie snímá proudové a napěťové signály z obvodů, převádí je na digitální signál a provádí nezbytné výpočty, aby spotřebovaly jednotky elektrické energie.

Elektronický měřič energie se skládá z

  • Senzory : Senzory proudu a napětí se používají k získání informací o vstupním proudu a napětí z obvodu. Hodnoty proudů a napětí jsou podmíněny získáním čistého napětí a proudů.
  • Analogově digitální převodníky slouží k vzorkování a kvantování analogových proudových a napěťových signálů za účelem získání digitálního výstupu.
  • Procesory digitálního signálu se používají k znásobení signálů a k dalšímu zpracování pro výpočet jalového výkonu, zdánlivého výkonu a účiníku.
  • Mikrokontrolér nebo mikroprocesory provést nezbytné výpočty pro měření energetických jednotek.
  • Displejová jednotka pro zobrazení energie spotřebované v kWh.

Pracovní příklad měření energetických jednotek pomocí elektronického měřiče energie

Základní měření elektronického měřiče energie probíhá počítáním pulzů LED rychlostí 3200 pulzů na jednotku elektřiny. Jednotkou elektřiny se rozumí kilowattové jednotky energie spotřebované v daném čase v hodinách.

Blokové schéma měření pomocí elektronického měřiče energie

Blokové schéma měření pomocí elektronického měřiče energie

Digitální měřič energie je připojen k optoizolátoru a pro každý vstup elektrického signálu z měřiče energie posílá LED světelné impulsy do fototranzistoru, který je převádí na elektrické vysoké a nízké impulsy, které jsou odesílány do mikrokontroléru. Mikrokontrolér je také propojen s několika tlačítky, která uživateli umožňují zadávat relevantní informace o počtu hodin. Na základě těchto informací a vstupních impulzů z optoizolátoru provede mikrokontrolér potřebné výpočty pro výpočet spotřebovaných energetických jednotek.

Vlastnosti několika praktických měřičů energie:

  • Funkce proti neoprávněné manipulaci : Měřiče energie vyrobené společností HPL India poskytují funkce proti neoprávněné manipulaci pomocí připojení zpětného proudu k opravě energie.
  • Přidané funkce : Měřiče energie vyrobené společností EMC poskytují další funkce, jako je programovatelná frekvence pulzů a zobrazení měřených proměnných.
  • Jmenovité hodnoty proudu a napětí : Většina moderních elektronických elektroměrů má aktuální jmenovité hodnoty 10–60 A a 230–400 V.
  • Předplacené měřiče energie : Elektronické elektroměry lze také použít jako předplacené elektroměry, které mají možnost získat určité množství energetických jednotek za pevné množství částky zaplacené prostřednictvím předplacené dobíjecí karty. Měřič je propojen s mikrokontrolérem, který provádí potřebné výpočty na základě vstupu tarifu a vstupu energetických jednotek.

Fotografické kredity: