浅谈智能电能表中窃电与防窃电技术分析

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  摘 要:本文在智能电表结构以及特点阐述的基础上,探讨和研究了智能电表的窃电以及防窃电技术,并进行了防窃电的实验,以期促进国内防窃电技术的提升。
  关键词:智能电表;窃电技术;防窃电技术
  0 引言
  由于智能电表自身所具有的性能优势,使得智能电表目前已经成为用电用户所必备的基础电力设备之一。智能电表的运用不仅能够帮助电力用户及时了解到自身的用电情况,还能够帮助电力用户根据具体的用电情况进行选择,也是电气企业对电力用户的管理能力以及管理实现大大提升,尤其是对窃电以及防窃电的管理水平起到直接的促进作用。电气化时代的深入发展以及科学技术的极大进步,使得现代化的智能电表能够实现整个电力企业系统化以及稳定化发展。
  1 智能电表相关概述
  1.1 智能电能表结构概述
  智能电能表是现代科技发展的产物,主要由硬件组成,其主要的硬件设施有计量芯片、存储单位、控制回路以及中央控制单位等。目前比较能够经常见到的相关智能电能表一般由EEPROM芯片或者FLASH芯片构建而成,该芯片技术再与硬件设施相结合就可以实现对用户用电情况的归置。与此同时,智能电能表的接口较多,譬如无线公网、近距离无线、红外通信接口、更设有一定的CPU接口等其他各种接口,上述各种接口都是进行重点防护的对象,而其中又以数据存储接口以及通信接口为防护对象的重中之重。
  1.2 智能电能表特点概述
  智能电能表优势众多,比如说智能电表能够对所用电量进行及时计算,同时还能实现对信息的处理、检测乃至于自动控制工作的进行。目前很多智能表都已经使用ESAM模块,ESAM模块的使用是保障智能电能表智能化实现的关键因素,ESAM模块能够实现数据芯片的载入,同时ESAM模块的运用也使得智能电能表具备了较好的防护功能,从而使得相关数据的存储、相关数据的加密甚至线路的加密均处于一个特别安全、保密的状态,而上述优势都是现代化智能电能表所具备的特点。
  2 智能电表的窃电与防窃电技术分析
  2.1 移相法的使用
  智能电能表可实现的防窃电技术较多,现在介绍的移相法便为其中一种,使用移相法进行防窃电主要有3种情况,第一种为窃电相移法。相移法的实现主要通过对智能表中的电压以及电流进行改变而实现,智能表中电流或者电压的改变,能够使正常运转的电流出现一定错位,从而促使电能表出现反向转动的情况。第二种为防止电压窃电法。这种方法所使用的原理是在电压回路时,由于接线错误从而引起电压相关顺序稳定性出现紊乱,从而引起电压角度的改变,在两个条件同时满足的情况之下,不算作窃电行为,否则即为一定窃电行为的发生。第三种是防止电流移动的方法。因为电流彼此之间均有着一定的固定联系,如果采取措施防止电流移动情况发生,即会引起相关数据误差的发生,在这种情况之下,电流将难以正常地继续运转下去,从而使得窃电行为发生,且有档案记录。
  2.2 欠压法的使用
  欠压法是智能电表所使用的主要防窃电方法之一,该方法有两种情况。第一种是在窃电时使用欠压法。只需对电能表进行一下改造即可,改造为当智能电表的电压产生回路时导致智能电表的整个电压发生故障,一旦这种情况发生,不管是线圈失压抑或是线圈降低均能导致电能表故障的发生,从而使智能电表的正常运转情况终止。第二种为防窃电方法。如果处于欠压情况下的电压仍然还有电流通过的情况发生,那么一定有窃电行为发生,如果检测所得到的数据位于两个电压之间,即为典型欠压窃电。
  2.3 欠流法的使用
  欠流法是有关窃电的重要方法,其使用情况也有两种。第一种即为窃电欠流法。窃电欠流法操作相对简单,仅需对线路进行一定的改正,即可造成电流回路情况发生,从而使得电能表的电流出现停止情况,使其货值只有较少一部分,此种情况下,电能表的计量表会显示出比正常的电流表要少很多的数据。第二种是防窃电的方法。相关工作人员应强化对线路的观察,一旦观察到线路出现问题,立即对线路采取短路或者是开路的措施,并在检测之后进行相关查证,以确认是否有窃电行为发生。
  2.4 防窃电实验
  实验使用16位DSP56800 芯片作为智能电表的微处理器,其外围的扩展模块有压整形滤波、TA信号开路检测信号、LCD显示、计量TA信号整形滤波、检测TA信号整形滤波、实时时钟及键盘。
  此外,防窃电的软件流程为对优先级高的窃电故障类型进行检测;在从上到下顺序的检测过程之中,如果检测出故障,则停止故障类型检测而进行故障记录。实验研究结果表明,防窃电的平台有助于提高窃电行为判断力的提高,并能够对窃电信息进行记录,实现了设计要求。
  3 结束语
  本文在智能电表的基础之上探讨了窃电以及防窃电技术问题,希望有助于国内电力企业防窃电技术的发展。由于篇幅有限,本文针对智能电表的窃电与防窃电技术研究尚不全面,还需要更深入的研究。
  参考文献
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  (作者单位:国网山东省电力公司巨野县供电公司)
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