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1、欠压法窃电
窃电者采用各种方法故意改变电能计量电压电路的正常接线,或故意使计量电压电路出现故障,使电能表电压线圈失压或降低接收电压,造成少用电计量。 这种窃电方法称为欠压窃电法。
下面我们一起来看看欠压窃电的方法:
1 使电压回路开路
例如:
2 电压回路接触不良故障引起。
例如:
3、串联电阻降低电压。
例如:
4 改变电路连接
例如:
★欠压法窃电实例★
下面以单相电表和三相电表接线为例,说明欠压窃电的方法:
示例 1 单相用户用电表为直接接入型。 偷电时,将电表零线断开,将电表零线串联一个高阻电阻,再接到邻居的零线上。 连接方法如下图:
P≈U′Icosφ(忽略串联电阻对U′引起的角度差的影响)
K=P/P′≈UIcosφ/(U′Icosφ)=U/U′
此时仪表会缓慢转动,实际功率约等于实测功率乘以U/U'。
例2 三相四线用户用三台单相电能表计量,然后将一台单相电能表并联在A相上,接公共零点,中性线连接到电表的也被移除。 如下所示:
这种接线的关键问题是连接电流表的中性线,因为断开与电流表连接的中性线会导致电流表电压电路的中点偏移,结果可能不会影响正确测量三相四线负载电能的电能,但并入A相的单相电流表将电表电压线圈收到的电压降低1/4,从而减少电量计量。 此时单相电表的修正系数为:K=UφIa/(3/4) UφIa=4/3
2、暗流窃电法
窃电者利用各种方法故意改变计量电流回路的正常接线或故意使计量电流回路发生故障,使电能表电流线圈不通过电流或只通过部分电流,造成少电电。 这种窃电方法被称为暗流窃电法。
暗流法窃电常用方法:
1 使电流循环打开
例如:
2 短路电流环
例如:
3 改变TA的变比
例如:
4 改变电路连接
例如:
★ 暗流法窃电实例★
例1 将单相电能表的火线和零线互换成电表线,零线接地。
我=I0+Id
I0=I-Id=IRd/(Rd+R0)
P′=UI0cosφ=UIRd/(Rd+R0)cosφ
P=UI 余弦φ
K=P/ P′= (Rd+R0)/Rd
由于中性线接地分流,表计比正常接线少,实际功率等于表计功率乘以(Rd+R0)/Rd
例2 三相三线电力用户用三相二元有功电能表计量,然后将单相负载接入B相,接线方法如下:
从图中可以看出,此时电流表仍然记录了三相电力负载的电能,但省略了B相所接的单相负载。
3、移相法窃电
窃电者利用各种方法故意改变电能表的正常接线,或将没有电气连接的电压、电流与电能表线圈接上,也有的利用电感或电容的特定接法改变电压与电能表线圈中电流的正常相位关系导致电能表转动缓慢甚至反转。 这种窃电方法称为移相窃电法。
在这里需要特别说明一下:由于这种窃电方式比较隐秘,近年来出现了很多防不胜防的电器,有的是不需要改接线的根本没有原来的表,不需要打开计量箱,管理人员往往很难甚至不可能发现,危害极大。 接下来,我也会将这些具有代表性的被盗电器的图纸展示给大家,以供研究之用,但希望大家切记不要模仿! ! !
移相法窃电常用方法:
1 改变当前回路的连接
例如:
2 改变电压回路的接线
例如:
3 带电流互感器或互感器的附加电流
例如:
4 外接电源倒置仪表
例如:
5 升压电压反相接在电表末端零线
例如:
6 带电感或电容的移相
例如:
★ 移相法窃电实例★
例1 用原副边无电连接的转换器使电流表慢速或反向运行。 接线如下图
该图的相量表示为:
从电流表的功率表达式可知,当I1cosφ大于I2时,电流表慢转,当I1cosφ=I2时,电流表停转,当I1cosφ小于I2时,电流表反转。 实际上,转换器的副边电流I2往往比负载电流I1大很多倍三相四线电表偷电接线,所以接转换器可以快速反转电流表; 另外,这种窃电方式的实施时间往往是短期的,造成的计量误差无法用修正系数来表示,管理者自然很难发现。
例2 用电压大电流输出的手摇发电机快速反转仪表。 接线如下图
仪表反转时,先拉动仪表电源侧的开关Q,或用其他方法将仪表与市电断开,然后将发电机的电压输出端和电流输出端接入电压回路和电能表的电流环分别。 同时甩掉用户负载,电能表在手摇发电机输出电压和电流的作用下迅速反转。
近年来,盗窃电器变得更加专业。 大多使用手摇发电机三相四线电表偷电接线,如上所述既有电压输出又有大电流输出; 另一种是采用既有电压输出又有大电流输出的逆变电源。 两者的原理基本相同。
例如,三相三线二元件电流表负载侧A相接电感或C相接电容。
例3 市面上所谓的“窃电王”示意图
以下是《窃电之王》的示意图:
图中我省略了一些电阻、二极管、运放、变压器的参数,就是为了让大家明白偷电器的原理。 如果您了解,请不要传播! 不要盲目制作,否则很危险! 为了时间合适,这里不再做进一步的分析。
4.差分膨胀法窃电
窃电者私自拆卸电表,通过各种方法改变电表内部结构和性能,导致电表本身误差扩大; 用电流或机械力损坏电表,改变电表安装条件,减少电能。 所谓散差窃电之法。
差分延伸法窃电常用方法:
1私自拆装仪表,改变仪表内部结构和性能
例如:
2 大电流或机械力损坏仪表
例如:
3 改变仪表的安装条件
例如:
★ 差分膨胀法窃电实例★
示例 1 单相用户使用感应电表。 检查通电时,发现铅封已更换伪造。 拆下表盖后,电流线圈由原来的串联改为并联。 改动前后接线如下:
改变电流线圈的接法后,电流表记录的功率只有实际功率的一半,因为改变前电流线圈产生的磁势为:
F=I(W/2+W/2)=IW
电流线圈变化后产生的磁势为:
F=I/2·W/2+I/2·W/2=IW/2
例2(虽然是个玩笑,但很多人都是这样做的)有一天,我的一个朋友告诉我,他家的用电量比以前高了很多。 传动齿轮更换,即将大表(20A)的传动齿轮换成小表(10A)的传动部分。 其实大表的转速是1500rpm/KWH,小表的转速是3000rpm/KWH,所以朋友的耗电量应该是原来的两倍。 哈! 如果要通过更换传动齿轮来窃电,则应将高速传动机构更换为低速电表的传动机构。
例3 利用外部增强磁场干扰电表磁场,达到窃电目的。 如下所示:
例4 一种新型数字电表的窃电方法
新型数字电表的问世,确实杜绝了很多偷电行为。 它在电能的测量上采用了很多新的方案,在电流表硬件的制造上也采用了很多新技术,比如电流和电压的采样部分。 分流器和计数部分采用密封电子计数器,控制部分采用集成电路和贴片元件。 但由于管理人员水平不高,对电表原理不是很了解,偷电往往束手无策。 以下是如何从数字电表窃电的示例:
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