浅谈电能计量与反窃电方法

浅谈电能计量与反窃电方法

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时间:2019-11-19

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1、浅谈电能计量与反窃电方法摘要:窃电行为的日益猖獗,直接影响到了供电企业的发展,因此,反窃电技术手段的要不断改善提升。木文细致的概括了提高电能计量正确性的方法和方式;分析了窃电行为的方式;最后,提岀反窃电技术方法,以便为同行提供有益的参考。关键词:电能计量反窃电技术方法中图分类号:R363.1+24文献标识码:A文章编号:随着电力供应由“卖方市场”到“买方市场”的转变,过去“重发轻供不管用”的电力管理模式已逐渐淘汰,取而代之的是“重用促供放发电”的新型管理思路。用户已逐渐成为用电管理的屮心,电力营销工作已是供电企业自我发展、自我生存的重要环节,而反窃电乂是营销工

2、作中的重中Z重。窃电行为具有普遍、量大、技术性强,严重地制约了电力事业的良好发展。电能计量的准确性提升,反窃电技术手段的改善提升,都会有效地切断窃电行为减少损失。本文结合笔者近几年反窃电工作的实际,对电能计量及反窃电方法做如下讨论:一提高电能计量正确性的方法1.电子式电能表是通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理并相乘转换成与电能成正比的脉冲输出,通过计度器或数字显示器显示。电子式电能表与机械式电能表相比冇明显优势。例如,防窃电能力强、计量精度高、负荷特性较好、误差曲线平直、功率因数补偿性能较强、自身功耗低,特

3、别是其计量参数灵活性好、派生功能多。由于单片机的应用给电能表注入了新的活力,这些都是一般机械表难以做到的。但是早期的电子式电能表也有一些明显的不足,如工作寿命较短、易受外界干扰、工作可靠性不及机械式电能表等。因此,近來多采用电子式电能表提升电能计量数值的精确度。2•伴随着我国计算机技术的高速发展,采用的交流离散釆样方法越来越成熟,特别是提升数字信号的处理技术方式,采用电子式电能表用来计量谐波数值,可以更好地符合人们对电能计量准确度越来越高的数值要求,这种电能计量装置会广泛地运用到各个行业中,逐渐的将传统的电能表取代。3.电子式互感器的变比过程可以使得电能计量装

4、置的准确度,找出更符合实际变比的计算方式。4.中性点的绝缘系统中应该将三相三线的电子式电能表接入,电流互感器莫中的两台二次绕组最好利用四线连线的方式,也就是不采用共用的非极性接电线;如果采用三相四线制的电子式电能计量装置,电流互感器中的3台二次绕组最好利用六线边线的方式,要是还采用传统的四线连接方式,其中的公共线路突然断开或者是其中的某一相电流互感器出现了反相极性,这就会造成严重计量误差,并口在现场进行检验过程中,实际的负荷电流数值会不同,使得整个工作过程中的测试数值困难加重,导致整个测量数值的误差加大。3.在高压计费电能计量装置侧加设失压计量器,将失压数值及

5、时的记录读取,用来作为后期电量追讨时的数据依据。4.电流互感器应该合理选择变比数值,电流互感器中的二次负荷应该要严格的控制,正常负荷应该达到电流互感器中额定负荷值的60%左右,这样二次电流就可以不少于标准额定负荷的30%左右,保障电流互感器可以稳定运行,以最优状态减少误差,电能计量时提升准确度。二窃电行为方式以及案例分析1.与计量表无关的绕越计费电能表窃电。通过配变低压磁柱直接的接线用电。这种方法的特点主要是采用不动计量的装置,缺乏规律性,窃电行为之后所冇证据都消失,所以查询时会比较I木I难。将计量箱屮的进出线实施短接。这种方式一般都是进出线管在墙内实施交互的

6、,这种方式通常不容易被发现,通常都是短接其中的某一相或者其中两相,一般的测试方法如电吹风法以及负荷法都检测不出來,这时只能将计量装置下面的开关停掉,将刀闸断开,使用万能表进行连接点的测量,才能发现是否有窃电行为,相对比较的复杂。2•与计量表有关。现在的技术型窃电方式越来越多地被采用,这种方式主要关系着计量方式,大多是将计量装置的准确性破坏掉,使得窃电目的达成。还有其他的几种窃电方式:在电压线以及电压跨接点上解开或者伪接线,这样可以使得电表中的某一相电压产生失压;対电流中的二次接线实施反接;改动元件中的二次接线使得电压以及电流产生错误;通过三相三线电表进行不平衡

7、负荷的计量,可以将其中的负荷接到同相位的相线点上,这样就可以使得数值不计量或者较少的计量;通过二次元件的工作原理实施窃电;将回路中的元件串联起来进行计量;随意地将计量结果进行篡改,主要是将电流互感器中的铭牌、表内的字码以及倒码实施更换,已达到窃电目的。3•高科技窃电。采用电磁干扰器的方式实施窃电,可以造成电表数值的更改,如数值慢走、反走以及干脆不走等等;述可以采用永久性的磁铁式窃电器,造成电能计量表的数值出现误差;非法的釆用遥控窃电装置,可以使用电户随意的遥控装置的运行方式,使得形成窃电行为。我国长期以来的主要窃电方式方法以及所占比例见表lo表1主要窃电方式方

8、法及所占比例利用强磁场、高电压放电、外

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