[实用新型]多节点电力网防窃电报警装置无效
申请号: | 200820117492.2 | 申请日: | 2008-06-14 |
公开(公告)号: | CN201203642Y | 公开(公告)日: | 2009-03-04 |
发明(设计)人: | 赵承志;刘学虎 | 申请(专利权)人: | 赵承志 |
主分类号: | G01R11/24 | 分类号: | G01R11/24;H04Q7/22 |
代理公司: | 荆州市亚德专利事务所 | 代理人: | 陈德斌;李杰 |
地址: | 434023湖北省荆州市*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 节点 电力网 防窃电 报警装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种报警装置,特别涉及一种多节点电力网防窃电报警装置。
背景技术:
窃电,一直是困扰供电部门多年,令供电部门头疼的问题,因窃电的隐蔽性很强,导致防窃电的难度很大。根据相关资料表明,每年因窃电而造成的供电部门电费损失,最高可以达到当年供电电费总额的10%。现有的防窃电技术,最简单的就是人工巡查,通过巡查用户供电线路有无异常接线,以及用户电能表的密封铅印是否破损、电能表箱有无异常撬痕等来发现窃电。但该方法存在三个弊端:一是范围不确定,人工巡查只能是广泛式撒网,浪费了大量的人力和时间;二是只能发现明显线路改动以及电能表铅印与电能表箱有明显撬痕的窃电,而对于接线很隐蔽的窃电方式,则很难被发现。三是不及时,一般等到发现窃电时,已经有大量的电费流失了。
另外一种常见的防窃电技术,就是改进电费计量装置的可靠性,比如将机械式电能表换成电子式电能表,并采用全密封的户外电能表箱,这样虽然窃电用户在电能表及表箱上做手脚的可能性小了,但是用户一旦跨过电能表及表箱接线进行窃电,则可靠性再高的电能表及表箱也无力防范了。
目前,供电部门又采取了一些改进措施,如将经过用户区附近的电力线和各种配电接头做了专门的绝缘及密封处理,并增加了高强度的线路套管,在电力线的走线布局上也作了特殊考虑,对用户线实现“线进管,管进箱”的全封闭改造,但这些措施也不能从根本上杜绝用户跨过电能表从进线段接线的窃电。
供电部门也曾利用现有的电力自动抄表系统来监测窃电,但因该系统目前只能统计终端用户的用电量,并没有对整个电力网各支路的用电量进行实时动态监测,如果有用户跨过电能表接线进行窃电,则该系统无法监测到,如果仅仅根据某个用户的近期用电量的下降来推测用户窃电,显然是不合理的。
发明内容:
本实用新型的目的在于:针对现有防窃电技术的不足,提供一种将监测装置安装在电力网供电线路的始末端及中间支路,来监测用户的用电量数据,并及时将所监测的数据,由GSM/GPRS网络发送到计算机数据中心,再由计算机数据中心将收到的数据进行统计对比,来判断是否有用户窃电,从根本上杜绝用户跨过电能表从进线段接线窃电;并具有窃电范围锁定准确,反应速度快,可靠性高的多节点电力网防窃电报警装置。
本实用新型是通过如下的技术方案来实现上述目的的:
一种多节点电力网防窃电报警装置,它由监测装置、GSM/GPRS网络和计算机数据中心组成,其特征在于:监测装置由监测主站和监测从站构成,监测主站和监测从站由用电功率检测电路,信号处理控制电路,无线局域网通信模块,RS-485总线接口电路组成,信号处理控制电路由单片机构成,通过I/O端口与功率检测电路的上拉电阻连接。
所述的无线局域网通信模块由RFC-30通信模块构成,采用SPI串行接口与单片机进行通信,SPI接口的数据线MISO、MOSI及时钟信号SCK分别与单片机的相应端口MISO、MOSI及SCK相连。
所述的RS-485总线接口电路采用MAX487接口转换电路,分别与单片机的串行接口1的TXD1和RXD1相连进行数据的收发。
所述的监测主站上设置有一GPRS通信模块,GPRS通信模块通过串行接口A的TXD_A端子和RXD_A端子分别和单片机的串行接口0的RXD0端子与TXD0端子连接。
本实用新型与现有技术相比的优点在于:
1、从根本上解决了用户跨电能表接线窃电的问题。
从电能表进线段接线的窃电方式是多年来令供电部门头疼的难题,本实用新型只需把监测装置的监测主站和监测从站,分别安装在电力网供电线路的始末端及中间支路上,一旦用户跨过电能表从进线段接线进行窃电时,则无论接线方式有多么隐蔽,报警装置都会发出报警信号。
2、反应速度快。
一旦有窃电发生,报警装置立即产生报警信号,通知供电部门及时组织用电巡查,从而避免了更多的电费流失。
3、范围明确。
和传统的人工巡查方式相比,本实用新型的技术方案是对各个电力网监测站的平均有功功率(单位时间内的用电量)进行实时监测,通过比较监测装置的各个监测站平均功率总和的差值,可把窃电用户所在的位置,锁定在某一供电支路范围内,大大缩小了供电部门巡查的范围,从而以最快的速度发现窃电用户,节省了人力和时间。
4、可靠性高。
如果某个监测节点因自然损坏或人为蓄意破坏,导致计算机数据中心在规定的时间内接收不到某个监测站的数据,系统将会发出故障报警信号。
附图说明:
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