防窃电的智能电表及防窃电系统技术方案

技术编号:34006913 阅读:20 留言:0更新日期:2022-07-02 13:37
本实用新型专利技术涉及一种防窃电的智能电表及防窃电系统,该智能电表包括电量计量单元U、继电器K1、处理器和电压信号采样电路,电量计量单元U具有火线输入端和火线输出端;继电器K1具有与电量计量单元U的火线输出端相连的第一端以及用以连接外部负载的火线输入端的第二端,处理器连接电量计量单元U,该电压信号采样电路的第一信号采样端连接电量计量单元U的火线输出端,电压信号采样电路的第二信号采样端连接该智能电表的零线输入端,电压信号采样电路连接处理器,从而通过该电压信号采样电路在智能电表内继电器断开后所检测的两个电压信号与对应阈值之间的判断,以判断出是否发生了旁路窃电,从而对旁路窃电行为实现准确检测。从而对旁路窃电行为实现准确检测。从而对旁路窃电行为实现准确检测。

Intelligent electricity meter and anti stealing system against stealing electricity

【技术实现步骤摘要】
防窃电的智能电表及防窃电系统


[0001]本技术涉及防窃电领域,尤其涉及一种防窃电的智能电表及防窃电系统。

技术介绍

[0002]当前,智能电表在电力领域已经得到广泛应用。但是,在电力系统的正常运行过程中,仍然存在针对电网的窃电行为发生,严重地干扰着电网的正常运行,并且给经济发展带来非常大的损失。
[0003]当前,针对电网的窃电行为主要采取的是旁路窃电。参见图1所示,出于负荷管理的原因,电力管理部分通常会令电能表内的继电器K1出于断开(即拉闸)状态,这样后端的用电器就不能正常工作,从而起到拉闸限电的效果。但是,如果非法人员将位于电能表的火线上的接线端子P1和接线端子P2用导电线短接,那么,后端的用电器仍旧可以得到正常供电,继续工作,并且电能表还无法对该窃电行为所产生的用电器的能耗进行计量,这样就严重干扰正常的用电秩序,不利于对电网供电的正常管理和监控。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术提供一种针对旁路窃电行为实现准确检测的防窃电的智能电表。
[0005]本技术所要解决的第二个技术问题是提供一种应用有上述防窃电的智能电表的防窃电系统。
[0006]本技术所要解决的第三个技术问题提供另外一种应用有上述防窃电的智能电表的防窃电系统。
[0007]本技术解决第一个技术问题所采用的技术方案为:防窃电的智能电表,包括:
[0008]电量计量单元U,具有火线输入端和火线输出端;
[0009]继电器K1,具有与电量计量单元U的火线输出端相连的第一端以及用以连接外部负载的火线输入端的第二端;
[0010]处理器,连接电量计量单元U;
[0011]其特征在于,还包括电压信号采样电路,该电压信号采样电路的第一信号采样端连接电量计量单元U的火线输出端,该电压信号采样电路的第二信号采样端连接该智能电表的零线输入端,电压信号采样电路连接处理器。
[0012]作为电压信号采样电路的第一种实现方式,在该技术中,所述电压信号采样电路包括:
[0013]第一分压电阻R1,其第一端连接电量计量单元U的火线输出端;
[0014]第二分压电阻R2,其第一端连接第一分压电阻R1的第二端,该第二分压电阻R2的第二端连接该智能电表的零线输入端;
[0015]电容C1,其正极连接第二分压电阻R2的第一端,该电容C1的负极连接第二端连接该智能电表的零线输入端。
[0016]改进地,作为电压信号采样电路的第二种实现方式,在该技术中,所述电压信号采样电路包括:
[0017]第一分压电阻R1,其第一端连接电量计量单元U的火线输出端;
[0018]第二分压电阻R2,其第一端连接第一分压电阻R1的第二端,该第二分压电阻R2的第二端连接该智能电表的零线输入端;
[0019]电容C1,其正极连接第二分压电阻R2的第一端,该电容C1的负极连接第二端连接该智能电表的零线输入端;
[0020]三极管Q,其基极连接电容C1的正极,该三极管Q的集电极连接电压Vcc,该三极管Q的发射极连接接地端。
[0021]本技术解决第二个技术问题所采用的技术方案为:防窃电系统,其特征在于,应用有所述的防窃电的智能电表。
[0022]改进地,在该技术中,所述防窃电系统,还包括:
[0023]火线L,连接所述电量计量单元U的火线输入端;
[0024]零线N,连接所述智能电表的零线输入端;
[0025]负载M,具有火线输入端和零线输入端,该负载M的火线输入端连接所述继电器K1的第二端,该负载M的零线输入端连接所述智能电表的零线输出端。
[0026]为了便于远端对窃电行为事件的监控,改进地,该技术中的所述防窃电系统,还包括位于远端的监控终端,该监控终端连接所述智能电表。
[0027]本技术解决第三个技术问题所采用的技术方案为:防窃电系统,其特征在于,应用有所述的防窃电的智能电表。
[0028]改进地,在该技术中,所述防窃电系统,还包括:
[0029]火线L,连接所述电量计量单元U的火线输入端;
[0030]零线N,连接所述智能电表的零线输入端;
[0031]负载M,具有火线输入端和零线输入端,该负载M的火线输入端连接所述继电器K1的第二端,该负载M的零线输入端连接所述智能电表的零线输出端。
[0032]为了便于远端对窃电行为事件的监控,改进地,该技术中的所述防窃电系统,还包括位于远端的监控终端,该监控终端连接所述智能电表。
[0033]与现有技术相比,本技术的优点在于:该技术通过在智能电表中增加设置电压信号采样电路,并且令该电压信号采样电路的一个信号采样端连接智能电表内电量计量单元U的火线输出端,该电压信号采样电路的另外一个信号采样端连接该智能电表的零线输入端,从而通过该电压信号采样电路在智能电表内继电器拉闸后所检测的两个电压信号与对应阈值之间的判断,以判断出是否发生了旁路窃电,从而对旁路窃电行为实现准确检测。
附图说明
[0034]图1为现有电网发生旁路窃电时的电路示意图;
[0035]图2为本技术实施例中防窃电的智能电表示意图;
[0036]图3为本技术实施例一中的防窃电系统示意图;
[0037]图4为本技术实施例一中的防窃电检测方法流程示意图;
[0038]图5为本技术实施例二中的防窃电系统示意图;
[0039]图6为本技术实施例二中的防窃电检测方法流程示意图。
具体实施方式
[0040]以下结合附图实施例对本技术作进一步详细描述。
[0041]实施例一
[0042]如图2所示,本实施例一提供一种防窃电的智能电表。具体地,该实施例的防窃电的智能电表包括电量计量单元U、继电器K1、处理器(图中未示出)和电压信号采样电路,电量计量单元U具有火线输入端和火线输出端;继电器K1具有与电量计量单元U的火线输出端相连的第一端以及用以连接外部负载的火线输入端的第二端;处理器连接电量计量单元U;电压信号采样电路的第一信号采样端连接电量计量单元U的火线输出端,该电压信号采样电路的第二信号采样端连接该智能电表的零线输入端,电压信号采样电路连接处理器。其中,电量计量单元U的火线输入端连接该智能电表的火线输入端,继电器K1的第二端连接该智能电表的火线输出端。
[0043]具体地,该实施例的电压信号采样电路包括第一分压电阻R1、第二分压电阻R2和电容C1,第一分压电阻R1的第一端连接电量计量单元U的火线输出端,第二分压电阻R2的第一端连接第一分压电阻R1的第二端,该第二分压电阻R2的第二端连接该智能电表的零线输入端;电容C1的正极连接第二分压电阻R2的第一端,该电容C1的负极连接第二端连接该智能电表的零线输入端。其中,端点P3表示该智能电表的零线输入端,端点P4表示该智能电表的零线输出端,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.防窃电的智能电表,包括:电量计量单元U,具有火线输入端和火线输出端;继电器K1,具有与电量计量单元U的火线输出端相连的第一端以及用以连接外部负载的火线输入端的第二端;处理器,连接电量计量单元U;其特征在于,还包括电压信号采样电路,该电压信号采样电路的第一信号采样端连接电量计量单元U的火线输出端,该电压信号采样电路的第二信号采样端连接该智能电表的零线输入端,电压信号采样电路连接处理器。2.根据权利要求1所述的防窃电的智能电表,其特征在于,所述电压信号采样电路包括:第一分压电阻R1,其第一端连接电量计量单元U的火线输出端;第二分压电阻R2,其第一端连接第一分压电阻R1的第二端,该第二分压电阻R2的第二端连接该智能电表的零线输入端;电容C1,其正极连接第二分压电阻R2的第一端,该电容C1的负极连接第二端连接该智能电表的零线输入端。3.根据权利要求1所述的防窃电的智能电表,其特征在于,所述电压信号采样电路包括:第一分压电阻R1,其第一端连接电量计量单元U的火线输出端;第二分压电阻R2,其第一端连接第一分压电阻R1的第二端,该第二分压电阻R2的第二端连接该智能电表的零线输入端;电容C1,其正极连接第二分压电阻R2的第一端,该电容C1的负极连接第二端连接该智能电表的零线输入端;三极管Q,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:应碧锋
申请(专利权)人:宁波三星智能电气有限公司
类型:新型
国别省市:

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