Teknikker for å forebygge maktstyveri

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I disse dager med fremvoksende utvikling i alle sektorer og økende krav, har elektrisitet blitt en prioritet for hver enkelt og enhver organisasjon. Den grunnleggende prosedyren for strømforsyning inkluderer kraftproduksjon, kraftoverføring og kraftfordeling til destinasjonene. Naturligvis på grunn av noen få tekniske feil kan det oppstå tap på grunn av strømforsyning fra enkelte enheter. Disse tapene kan minimeres ved hjelp av den raskt utviklende teknologien, men hva med den andre typen tap? Dette er tapene som bevisst er forårsaket av mennesker for ulovlig tilgang til kraftdistribusjon. Dette er maktstyveri.

Makttyveri i utviklingsland

I utviklingsland som India er maktstyveri et av de vanligste problemene som ikke bare forårsaker økonomiske tap, men også uregelmessig tilførsel av elektrisitet. Det hindrer driften av næringer og fabrikker på grunn av mangel på strøm som leveres til dem. Det forårsaker mangel på strømforsyning til hjem. Det fører til tap av inntekter fra myndighetene ettersom enkeltbedrifter kan velge å installere egne kraftgeneratorer, øker korrupsjon i form av bestikkelser og mange flere. Til syvende og sist er det landets økonomi som lider sammen med landets politiske omdømme.




Makttyveri i utviklede land

Maktstyveri er også utbredt i utviklede land som USA og Storbritannia. I følge Forbes ’rapport blir Canada stjålet rundt 500 millioner dollar strøm i Ontario, og opptil 6 milliarder dollar strøm er piratkopiert i USA. Mange personer som ikke har råd til å betale strømregningene, fører ofte ledninger direkte til strømbrytere, tukler med meter eller stjeler meter fra ledige hus.

Sjekk ut live-prosjekt detaljer om Manipulert energimålerovervåking transportert til kontrollrom av GSM med brukerprogrammerbare nummerfunksjoner



To måter med maktstyveri

  • Power Tapping : Ofte gjøres tyveri under overføring ved ulovlig tapping av kraftlinjene for å lede strømmen til de nødvendige destinasjonene. Det gjøres også ved ulovlige tilkoblinger til kraftnettstasjonene, som kuttes på faktureringstidspunktet.
  • Meter svindel : I mange områder der manuell avlesning av måleren er gjort, blir personen ofte bestukket for å gi falske avlesninger, og dermed er det betalte beløpet for mindre mengde strøm sammenlignet med strømmen som faktisk blir brukt. Også, meter blir manipulert ved å hindre bevegelsen til disken (vanligvis elektromekanisk består av sakte roterende disker for å registrere strømforbruket)

To metoder for å overvåke eller forhindre maktstyveri

  • Manipulering av energimåler kan oppdages ved å bruke et enkelt arrangement av en IR-ledning og en fotodiode. Den brukes i tilfeller der konvensjonelle elektromekaniske energimålere brukes.
Deteksjon og forebygging av energimåler

Deteksjon og forebygging av energimåler

En fotodiode er plassert på skaftet til den roterende skiven på måleren og blir belyst med IR-lys fra IR-LED. I normal drift gir utgangen fra fotodioden et logisk lavt signal til mikrokontrolleren. Men når måleren tamper, dvs. at diskrotasjonen er hindret eller målerdekselet fjernes, opprettes det en hindring mellom LED og fotodiode, noe som resulterer i et logisk høyt signal til mikrokontrolleren. Microcontroller oppdager denne endringen i logisk signal, og basert på dette sender den en melding til GSM-modem gjennom nivåskifteren Max 232. GSM-modemet sender deretter meldingen om at energimåleren blir manipulert på det bestemte stedet, til strømfordelingsnettet, og passende tiltak blir tatt tilsvarende.

Enten er strømforsyningen til organisasjonen av huset kuttet eller energimåleren byttes ut i tilfelle skade.

Et eksempel på virkeligheten av denne teknikken for forebygging av krafttyveri ved bruk av deteksjon av energimåler er vist nedenfor:


Deteksjon av energimåler

Deteksjon av energimåler

  • Kraftuttak kan oppdages ved å sammenligne kraften distribuert til linjen og kraften som faktisk forbrukes av lasten. Dette gjøres ved å installere en elektronisk energimåler på lastesiden og måleravlesningene sendes trådløst til distribusjonsenheten. Denne avlesningen mottas av den trådløse mottakeren og sammenlignes med den faktiske effekten som belastningen gir. Forskjellen i avlesninger indikerer feilen, og dette feilsignalet blir gitt til en kontroller som igjen styrer sekundærspenningen til transformatoren, og dermed får transformatoren til å stoppe strømforsyningen. Dermed oppdages kraftstyveri ved å tappe, og det forhindres ved å stoppe strømmen til linjen helt.
Blokkdiagram som representerer deteksjon og forebygging av kraftuttak

Power Tapping Detection and Prevention

På dette punktet har vi sett at elektroniske energimålere kan være en løsning på problemet med kraftstyveri. La oss få en kort idé om elektroniske energimålere.

Hva er elektronisk energimåler?

En elektronisk energimåler, som navnet antyder, er måleenheten til energien som forbrukes i kWh. I motsetning til en vanlig elektromekanisk måler bruker den grunnleggende elektroniske enheter for å beregne energiforbruk.

Elektronisk energimåler

Elektronisk energimåler

5 grunner til at elektroniske energimålere foretrekkes i disse dager:

  • Nøyaktighet : De digitale enhetene består av automatisk kalibreringsteknikker, og dermed påvirkes ikke effekt- og energimåling av analogen eller unøyaktighet i prøvetakingen.
  • Enkel måling: Ved bruk av moderne digitale signalprosessorer er det mulig å gjøre komplekse beregninger på en enklere måte.
  • Sikkerhet: Det eliminerer risikoen for å tukle med måleren og gir en effektiv måte å beregne energienhetene på.
  • Lagt til funksjoner : Det kan også komme med tilleggsfunksjoner som å overføre informasjonen eksternt gjennom GSM- eller RF-kommunikasjon.
  • Stabilitet: Komponentene som brukes er ikke utsatt for mekanisk slitasje som deres elektromekaniske deler, og er derfor mer stabile og varer lenger.

Arbeidsprinsipp for elektronisk energimåler

Den grunnleggende elektroniske Energimåler registrerer strøm- og spenningssignalene fra kretsene, konverterer dem til digitalt signal og gjør nødvendige beregninger for å få forbrukte enheter med elektrisk energi.

Den elektroniske energimåleren består av

  • Sensorer : Strøm- og spenningssensorer brukes til å få informasjon om inngangsstrøm og spenning fra kretsen. Verdiene av strøm og spenning er betinget for å få nettospenninger og strømmer.
  • Analog til digitale omformere brukes til å prøve og kvantisere de analoge strøm- og spenningssignalene for å gi digital utgang.
  • Digitale signalprosessorer brukes til å multiplisere signalene og fortsette videre behandling for å beregne reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og effektfaktor.
  • Mikrocontroller eller mikroprosessorer å gjøre nødvendige beregninger for å måle energienhetene.
  • Skjermenhet for å vise energiforbruket i kWh.

Arbeidseksempel på måling av energienheter ved bruk av elektronisk energimåler

Grunnleggende måling av elektronisk energimåler skjer ved å telle LED-pulser med en hastighet på 3200 pulser per enhet strøm. En elektrisitetsenhet refererer til kilowatt enhetene som forbrukes i den angitte tiden i timer.

Blokkdiagram over måling ved bruk av elektronisk energimåler

Blokkdiagram over måling ved bruk av elektronisk energimåler

Den digitale energimåleren er koblet til en optoisolator, og for hvert elektrisk signal som sendes inn fra energimåleren, sender LED lyspulser til fototransistoren, som konverterer dem til elektriske høye og lave pulser som sendes til mikrokontrolleren. Microcontroller er også grensesnitt med noen få trykknapper for å tillate brukeren å legge inn relevant informasjon om antall timer. Basert på denne informasjonen og inngangspulsene fra optoisolatoren, gjør mikrokontrolleren de nødvendige beregningene for å beregne energienhetene som forbrukes.

Funksjoner av få praktiske energimålere:

  • Anti tukling funksjon : Energimålere produsert av HPL India gir anti-manipuleringsfunksjoner ved å bruke en omvendt strømforbindelse for å korrigere energien.
  • Lagt til funksjoner : Energimålere produsert av EMC gir ekstra funksjoner som programmerbar pulsfrekvens og visning av målte variabler.
  • Strøm og spenning : De fleste moderne elektroniske energimålere har nåværende rangeringer på 10-60A og 230-400V.
  • Forhåndsbetalte energimålere : Elektroniske energimålere kan også brukes som forhåndsbetalte energimålere som har muligheten til å få en bestemt mengde energienheter for et fast beløp som er betalt via et forhåndsbetalt ladekort. Måleren er grensesnittet med en mikrokontroller som gjør de nødvendige beregningene basert på tariffinngangen og energienhetene.

Fotokreditter: