Technieken ter voorkoming van machtsdiefstal

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Tegenwoordig met opkomende ontwikkelingen in alle sectoren en groeiende vraag, is elektriciteit een prioriteit geworden voor elk individu en elke organisatie. De basisprocedure voor stroomvoorziening omvat stroomopwekking, stroomtransmissie en stroomverdeling naar de bestemmingen. Uiteraard kunnen er vanwege enkele technische storingen verliezen optreden als gevolg van vermogensdissipatie bij sommige apparaten. Deze verliezen kunnen worden geminimaliseerd met behulp van de zich snel ontwikkelende technologie, maar hoe zit het met de andere soorten verliezen? Dit zijn de verliezen die opzettelijk door mensen zijn veroorzaakt in het belang van illegale toegang tot stroomdistributie. Dit is stroomdiefstal.

Machtsdiefstal in ontwikkelingslanden

In ontwikkelingslanden zoals India is stroomdiefstal een van de meest voorkomende problemen die niet alleen economische verliezen veroorzaken, maar ook de onregelmatige levering van elektriciteit. Het belemmert het functioneren van industrieën en fabrieken vanwege het tekort aan stroom dat hun wordt geleverd. Het veroorzaakt een tekort aan stroomvoorziening in woningen. Het leidt tot een verlies aan inkomsten voor de overheid, aangezien individuele bedrijven ervoor kunnen kiezen om hun eigen stroomopwekkers te installeren, waardoor corruptie in de vorm van steekpenningen toeneemt, en nog veel meer. Uiteindelijk is het de economie van het land die eronder lijdt, samen met de politieke reputatie van het land.




Machtsdiefstal in ontwikkelde landen

Stroomdiefstal komt ook veel voor in ontwikkelde landen zoals de VS en Groot-Brittannië. Volgens het rapport van Forbes wordt in Canada ongeveer $ 500 miljoen aan elektriciteit gestolen in Ontario en tot $ 6 miljard aan elektriciteit wordt illegaal gekopieerd in de VS. Veel mensen die de elektriciteitsrekening niet kunnen betalen, leggen de draden vaak rechtstreeks naar stroomonderbrekers, knoeien met meters of stelen meters van leegstaande huizen.

Uitchecken live project details van Bewaking van geknipte energiemeters via GSM naar de controlekamer met door de gebruiker programmeerbare nummerfuncties



Twee manieren van machtsdiefstal

  • Power Tikken : Vaak wordt stroomdiefstal gedaan tijdens verzending door illegaal aftappen van de stroomleidingen om de stroom naar de vereiste bestemmingen te leiden. Het wordt ook gedaan door illegale verbindingen met de elektriciteitsnetstations, die op het moment van facturering worden verbroken.
  • Meterfraude : In veel gebieden waar de meter handmatig wordt afgelezen, wordt de persoon vaak omgekocht om foutieve uitlezingen te geven en dus is het betaalde bedrag voor de kleinere hoeveelheid stroom in vergelijking met de werkelijk verbruikte stroom. Meters worden ook geknoeid door de beweging van de schijf te belemmeren (meestal elektromechanisch bestaat uit langzaam draaiende schijven om het verbruikte vermogen te registreren)

Twee methoden om stroomdiefstal te controleren of te voorkomen

  • Tampering van de energiemeter kan worden gedetecteerd door een eenvoudige opstelling van een IR-led en een fotodiode. Het wordt gebruikt in gevallen waarin conventionele elektromechanische energiemeters worden gebruikt.
Detectie en preventie van manipulatie van de energiemeter

Detectie en preventie van manipulatie van de energiemeter

Een fotodiode wordt op de as van de roterende schijf op de meter geplaatst en wordt verlicht met IR-licht van de IR-LED. Bij normaal bedrijf geeft de uitgang van de fotodiode een logisch laag signaal af aan de microcontroller. Wanneer de meter echter saboteert, d.w.z. de rotatie van de schijf wordt belemmerd of de afdekking van de meter wordt verwijderd, ontstaat er een obstakel tussen de LED en de fotodiode, wat resulteert in een logisch hoog signaal naar de microcontroller. De Microcontroller detecteert deze verandering in logisch signaal en stuurt op basis hiervan een bericht naar de GSM-modem via de level shifter Max 232. Het gsm-modem stuurt dan het bericht dat er op de betreffende locatie met de energiemeter is geknoeid, naar het elektriciteitsnet en dienovereenkomstig wordt gepaste actie ondernomen.

Ofwel wordt de stroomtoevoer naar de organisatie van het huis afgesloten of wordt de energiemeter vervangen in geval van schade.

Een realistisch voorbeeld van deze techniek voor het voorkomen van stroomdiefstal met behulp van sabotagedetectie van de energiemeter wordt hieronder weergegeven:


Detectie van sabotage van de energiemeter

Detectie van sabotage van de energiemeter

  • Het aftappen van vermogen kan worden gedetecteerd door het vermogen dat over de lijn wordt verdeeld te vergelijken met het vermogen dat daadwerkelijk door de belasting wordt verbruikt. Dit gebeurt door aan de belastingzijde een elektronische energiemeter te installeren en de meterstanden worden draadloos naar de verdeelunit gestuurd. Deze uitlezing wordt ontvangen door de draadloze ontvanger en vergeleken met het werkelijke vermogen dat aan de belasting wordt geleverd. Het verschil in aflezingen geeft de fout aan en dit foutsignaal wordt gegeven aan een controller die op zijn beurt de secundaire spanning van de transformator regelt, waardoor de transformator de stroomtoevoer stopt. Zo wordt stroomdiefstal door tikken gedetecteerd en voorkomen door de stroom naar de lijn volledig te stoppen.
Blokschema dat de detectie en preventie van stroomafname weergeeft

Detectie en preventie van stroomafname

Op dit punt hebben we gezien dat elektronische energiemeters een oplossing kunnen zijn voor het probleem van stroomdiefstal. Laten we een kort idee hebben over elektronische energiemeters.

Wat is een elektronische energiemeter?

Een elektronische energiemeter is, zoals de naam al doet vermoeden, het meetapparaat van de verbruikte energie in kWh. Het gebruikt, in tegenstelling tot een conventionele elektromechanische meter, eenvoudige elektronische apparaten om het energieverbruik te berekenen.

Elektronische energiemeter

Elektronische energiemeter

5 redenen waarom elektronische energiemeters tegenwoordig de voorkeur hebben:

  • Nauwkeurigheid : De digitale apparaten bestaan ​​uit autokalibratietechnieken en dus wordt de vermogens- en energiemeting niet beïnvloed door de analoge of de bemonsteringsonnauwkeurigheden.
  • Gemakkelijk te meten: Met behulp van moderne digitale signaalprocessoren is het mogelijk om op een eenvoudigere manier complexe berekeningen te maken.
  • Veiligheid: Het elimineert het risico van geknoei met de meter en biedt een efficiënte manier om de energie-eenheden te berekenen.
  • Toegevoegde functies : Het kan ook worden geleverd met extra functies, zoals het op afstand verzenden van informatie via GSM- of RF-communicatie.
  • Stabiliteit: De gebruikte componenten zijn niet onderhevig aan mechanische slijtage zoals hun elektromechanische onderdelen en zijn daardoor stabieler en gaan langer mee.

Werkingsprincipe van de elektronische energiemeter

De basis Electronic Energie meter detecteert de stroom- en spanningssignalen van de schakelingen, zet ze om in een digitaal signaal en maakt de nodige berekeningen om de verbruikte eenheden elektrische energie te krijgen.

De elektronische energiemeter bestaat uit

  • Sensoren : Stroom- en spanningssensoren worden gebruikt om de ingangsstroom- en spanningsinformatie uit het circuit te halen. De waarden van stromen en spanningen worden geconditioneerd om netto spanningen en stromen te krijgen.
  • Analoog naar digitaal converters worden gebruikt om de analoge stroom- en spanningssignalen te bemonsteren en te kwantificeren om digitale uitvoer te geven.
  • Digitale signaalprocessors worden gebruikt om de signalen te vermenigvuldigen en door te gaan met verdere verwerking om het blindvermogen, schijnbaar vermogen en de arbeidsfactor te berekenen.
  • Microcontroller of microprocessors om de nodige berekeningen te maken voor het meten van de energie-eenheden.
  • Beeldscherm om de verbruikte energie in kWh weer te geven.

Werkvoorbeeld van het meten van energie-eenheden met behulp van de elektronische energiemeter

De basismeting van de elektronische energiemeter vindt plaats door het tellen van de LED-pulsen met een snelheid van 3200 pulsen per eenheid elektriciteit. Een eenheid elektriciteit verwijst naar de kilowatteenheden aan stroom die in de gegeven tijd in uren worden verbruikt.

Blokschema van meting met behulp van elektronische energiemeter

Blokschema van meting met behulp van elektronische energiemeter

De digitale energiemeter is verbonden met een opto-isolator en voor elk elektrisch ingangssignaal van de energiemeter stuurt de LED lichtpulsen naar de fototransistor, die ze omzet in elektrische hoge en lage pulsen die naar de microcontroller worden gestuurd. De Microcontroller is ook gekoppeld met een paar drukknoppen zodat de gebruiker relevante informatie over het aantal uren kan invoeren. Op basis van deze informatie en de inputpulsen van de optoisolator, maakt de microcontroller de nodige berekeningen om de verbruikte energie-eenheden te berekenen.

Kenmerken van enkele praktische energiemeters:

  • Anti-sabotage functie : Energiemeters vervaardigd door HPL India bieden antimanipulatiefuncties door een tegenstroomaansluiting te gebruiken om de energie te corrigeren.
  • Toegevoegde functies : Energiemeters vervaardigd door EMC bieden extra functies zoals programmeerbare pulsfrequentie en weergave van gemeten variabelen.
  • Stroom- en spanningswaarden : De meeste moderne elektronische energiemeters hebben een stroomsterkte van 10-60A en 230-400V.
  • Voorafbetaalde energiemeters : Elektronische energiemeters kunnen ook worden gebruikt als prepaid energiemeters die de mogelijkheid hebben om een ​​bepaald aantal energie-eenheden te krijgen voor een vast bedrag dat is betaald via een prepaid herlaadkaart. De meter is gekoppeld aan een microcontroller die de nodige berekeningen maakt op basis van de tariefinput en de input van de energie-eenheden.

Fotocredits: