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摘要:科技的不断进步使人们步入现代生活,高速增长的用电需求使电网压力不断增加。在电网建设不断扩大规模的同时,窃电现象屡有发生,防窃电技术和防窃电方法也在不断取得新突破,应对日益高科技化的窃电行为。本文基于工作实践,就当前常见的防窃电技术进行分析,以供参考。
关键词:供电管理;防窃电;管理办法
引言
窃电不仅影响供电企业的经济效益而且也严重影响了用电市场的秩序,带来了许多安全隐患。随着技术的不断发展,窃电的手段也多种多样,甚至有些已经趋向于智能窃电,如何做好防窃电工作是供电企业十分重视的问题。
1、窃电方式分析
1.1电流法窃电
电能表窃电的主要窃电需要根据电能的电量特性来确定,适当地调整计量装置中的内部电流,形成制约,才能实现对以电流法进行窃电。主要的窃电方式就是,将电能表中的回路电线进行调改,使得回路出现短路,缩小电流的计量,保证反接二次极性电路使电流互感器在正常的工作状态中。
1.2电压法窃电
这主要是利用电压回路而进行的电压窃电,通过调整计量表中电压回路,使其出现故障进而实现窃电降压。通常是从电能计量表的外端短接开关,断开电压回路,串联电阻,保证电压互感器正常运转,进而改变电压确保窃电不被发现。
1.3改变表计的结构和接线方式
调节计量器中电流线圈的存在数量,形成对计度器时间的调整,使其在应用期间内不显示计表时间,逐步改动机械转动,连接表计电流与表计电压,将路线人为错接,人为调整永久性磁铁的位置,逐渐缩小铝盘、磁铁间距与缝隙,调慢表计,利用诸如此类的方式实现窃电的目的。
1.4外加磁场法窃电
不论是否有外加设备,在电流运行中都是存在一定磁场的,而和磁场运行相一致的仪表利用的是磁场电流运行的基本原理,打乱仪表内部电流的工作原理就可实现窃电,因此采用磁场窃电,一般为添加或调整仪表以改变电流,使得计数器始终在某个范围内。
1.5用电能表专用编程软件窃电
当前很多电子式电能表在是吗都可以买到,一些用户可能会去黑市购买对应厂家品牌、型号的电表,并购买对应编程软件,调整电表参数进行窃电,经过调整后,电表计数变少或者不再计数。
2、供电企业可采用的防窃电技术
2.1在高压组合互感器接线桩头上增加防窃电护罩
电能表计量电量的多少主要取决于电压、电流、功率因数这三个主要因素和时间的乘积,窃电者都是通过短接CT的一次接线和二次接线以造成欠流,使电能表少计或者不计。所以,将裸露的互感器接线桩头上增加防窃电护罩,让高压组合互感器的进出线端进行密封保护,这样,就可以使窃电分子无从下手。
2.2大规模采用全电子式电能表
电子电表具有以下优点:(1)计量准确性高,误差小。(2)读数准确而且具有数据远程传递功能,安装后不需要人工抄录,不需要到现场就可以对电表数据进行管理。(3)自身功耗低且有功、无功两表合一,大大减轻了电压互感器的二次负载降低误差。(4)由于误差小,从而解决了机械电能表在低负荷下计量误差大的缺点。
2.3改进计量装置安装方法
高压组合互感器可以安装在变压器室,并使用特定的金属架作为组合互感器的底座,与地面做好固定。注意此时的高压组合互感器应该位于变压器高压侧。多功能表和负荷控制终端应安装在计量箱内,然后把计量箱安装在低压配电室。高压组合互感器的高压接线桩与变压器的高压接线桩要保持在同一个水平面上。高压组合互感器一次桩头不能长期处于受力状态,进线的高压电缆应该相对固定,电缆和绝缘线穿过护罩孔的间隙要处于用封堵泥封堵的状态。
2.4磁场检测防窃电技术
此方法主要是指对电能表中的恒定计量磁场、变交磁场等进行检测。通过检测恒定磁场中的检测单元确定其电路组成,根据霍尔传感器进行电路信号的检测,后经由放大电路、比较电路将检测电路信号处理输入到最终的逻辑组合电路中进行综合分析与判断。对于变交磁场的检测主要是对其待检单元内的变交线圈进行检测,检测获取交变线圈电信号后,经不同电路处理后最终由逻辑组合电路进行信号研判。
2.5加强防窃电管理
除了一些技术上的改造外,还应该注意计量装置的防窃电管理,加强培训,提高抄表人员的素质、制定电能计量装置的故障处理制度、保管与运输制度制度、定期审查抄表记录制度、建立计量装置初装建档制度、电能表和互感器的抽检制度、电能计量装置的图纸管理和审核制度、违章用电和反窃电的处理制度等,这些制度都可以有效方窃电,减少被窃电带来的损失。
2.6智能电能表防窃电技术
(1)自动抄表系统
传统抄表方式耗时大,具有滞后性,且会存在一定误差。为便捷、及时、准确获取用户用电数据,可以采用智能电表实现远程抄表,利用自动化设备建立智能电网、获取用户用电情况、分析用户用电行为。智能电表需要供电人员监管控制智能电网,分析智能电表所提取采集到的信息数据,通过计算分析、建图研判、远程自动监控等强化数据的利用,实现便捷化、智能化、快速实时性电能表管理,便于工作人员准确及时的收获用户用电详情,以便实现自动化扣除电费、自动化抄表等功能。可以利用智能化监控及时发现电网存在的隐患问题,优化警报响应与处理,防止窃电行为发生,及时处理窃电隐患。
(2)电力负荷控制系统防窃电
利用电力负荷控制系统实时监测用户用电情况,对所收集的各种数据,分析处理绘制成会负荷曲线图,实现对用户用电的分析统计。综合使用窃电侦查技术,引入反窃电方法,分析、用电数据、判断电力异常情况。利用最小二乘法构件预测模型判断用户用电规律,与用户实际用电数据进行对比,发现电量变化,确定其是否合理。使用TA/TV回路进行数据的采集,分析计算用户用电。比较电能表回传数据,检测发现异常。当异常较大时,应确定是否存在窃电行为,采用对应的处理措施。通常情况下,根据电流数据、各相位电压实时变化可确定用户的用电异常。系统实时监测过程中,数据异常变化可显示出大致位置,如果控制线路与设备被破坏会及时发处警告,此时检查人员可立即实地检查,发现并确定用户窃电现场与证据。
(3)计量芯片设计防窃电
智能电表防窃电主要是在功能性上进行研究。改进智能电能表中的计量芯片技术是最佳的防窃电办法,可以调改计量芯片内通道,改变其相应的电流、电压信号,通过计算分析获得数据,检查比较各电网路线数据,检测分析数据的合理性,进而发现窃电行为。
结语
电力企业防窃电是一项长期性工作,在电力企业市场化的今天,做好电力的防窃电工作任重而道远,电能计量装置是供电企业计量用电量的一杆秤,它是否能够准确运行、有效的防止窃电直接影响到企业的经济效益,同时也会影响到人们的生产生活,所以,我们必须尽自己最大努力来提高电能计量装置的防窃电性能,通过我们的不断努力探索和技术的进步,一定能够减少窃电现象的发生。
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