CN202494710U - 一种插拔式电能表防窃电检测结构 - Google Patents
一种插拔式电能表防窃电检测结构 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种插拔式电能表防窃电检测结构,包括电能表和电能表基座,电能表的电路包括微处理器、存储器、后备电源、通信接口和拆表触发电路,所述的拆表触发电路的输入端接电源和后备电源,输出端接微处理器的信号输入端。本实用新型可以检测并记录电能表非法拆卸次数、拆卸时间拆和卸持续时间,供电部门能够及时发现和判断用户的拆表窃电行为,从而防止用户非法拆卸电能表进行改装,减少供电部门的财产损失,维护供电部门的利益和正常的用电秩序。
Description
[技术领域]
本实用新型涉及插拔式电能表,尤其涉及一种插拔式电能表防窃电检测结构。
[背景技术]
长期以来,无论是国内还是国外(例如印度、印度尼西亚等),窃电问题一直是困扰着供电部门,并影响各项考核指标的完成。由于反窃电技术水平低,窃电方式多样化等是反窃电的难点。窃电行为严重地损坏了电力企业的利益,扰乱了供用电秩序。据统计,08、09两年武汉市被窃电量达3.8亿千瓦时,直接经济损失2.2亿余元,窃电造成的间接经济损失,更是无法估量。根据电力部门反馈,用户的窃电行为和手段都非常隐蔽,一般难以发现。
如图1所示,常规的插拔式电能表的电路由微处理器、存储器、LCD显示器、电源、后备电源(电池)、计量电路和通信接口等模块组成。微处理器在工作时采集计量电路的数据信息,经过处理后分别把数据信息存储在存储器中,需要显示的数据信息通过LCD显示,并通过通信接口与抄表系统等设备进行通讯,把需要的数据信息传送给抄表系统等设备,用于用户用电管理;电源向电能表各个功能模块提供电能,后备电源在电能表处于断电状态时提供需要维持的功能模块工作的电源(如停电时维持时钟等功能)
由于窃电人员考虑到自身的安全问题,大部分的窃电方式需要把电能表从电表箱中拆卸出来,然后再打开电能表上盖或其他方式对电能表进行改动,常规电能表无法检测和记录电能表是否曾经从电表箱中拆卸出来过,供电部门难以发现和判断用户的窃电行为,并给以惩治。
[发明内容]
本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够对电能表从基座上拆下进行检测和记录的插拔式电能表防窃电检测结构,以便供电部门能够及时发现用户的窃电行为。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,一种插拔式电能表防窃电检测结构,包括电能表和电能表基座,电能表的电路包括微处理器、存储器、后备电源、通信接口和拆表触发电路,所述的拆表触发电路的输入端接电源和后备电源,输出端接微处理器的信号输入端。
以上所述的插拔式电能表防窃电检测结构,所述的拆表触发电路包括干簧管和磁铁,所述干簧管的一端接后备电源,另一端接微处理器的信号输入端;所述的磁铁固定在电能表基座中,靠近电能表中的干簧管。
以上所述的插拔式电能表防窃电检测结构,包括LCD显示器,所述的LCD显示器接微处理器的液晶信号输出端。。
本实用新型插拔式电能表防窃电检测结构可以检测并记录电能表非法拆卸次数、拆卸时间拆和卸持续时间,供电部门能够及时发现和判断用户的拆表窃电行为,从而防止用户非法拆卸电能表进行改装,减少供电部门的财产损失,维护供电部门的利益和正常的用电秩序。
[附图说明]
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是传统插拔式电能表的电路框图。
图2是本实用新型实施例插拔式电能表防窃电检测结构的电路框图。
图3是本实用新型实施例插拔式电能表防窃电检测结构的剖面图。
图4是本实用新型实施例插拔式电能表防窃电检测结构电能表内部结构的立体图。
图5是本实用新型实施例插拔式电能表防窃电检测结构电能表基座前板后部结构的立体图。
[具体实施方式]
本实用新型的插拔式电能表防窃电检测结构包括电能表1和电能表基座2组成;电能表1的电路主要由微处理器(CPU)、LCD显示器、电可擦写存储器、计量电路、通信接口、电源、后备电池和拆表触发电路组成。
拆表触发电路包括干簧管3和磁铁4。干簧管3固定在电能表1的PCB板101上,干簧管3的一端接后备电源,另一端接微处理器的信号输入端;磁铁4嵌在电能表基座前板201中,靠近电能表1中的干簧管3。
微处理器在工作时采集计量电路的功能信息,经过处理后分别把数据信息存储在存储器中,需要显示的数据信息通过LCD显示器进行人机接口显示,并能通过通信接口与抄表系统等设备进行通信,把需要的数据信息传送给抄表系统等设备,用于用户用电管理;电源用于提供电能表各个功能模块电路的电源提供;后备电池用于提供电能表在停电状态下需要维持的功能模块的电源提供(如停电时维持时钟等功能)。当电能表1插装在电能表基座2上时,电能表基座2的其他机械机构功能模块把电能表1和电网连接起来,实现对用户负载供电和用电计量的功能。
干簧管3的玻璃管中装有两个铁质的弹性簧片电板,在平时玻璃管中的两个簧片是分开的,当有磁性物质靠近玻璃管时在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开。在电能表基座2的磁铁4是一块永久磁铁。当电能表1插装在电能表基座2中,永久磁铁4作用于干簧管3,使干簧管的两个簧片电极闭合接通,微处理器的信号输入端获得高电平,判断电能表1出于正常工作状态;当电能表1被非法拆卸时,干簧管3离开4的磁场,干簧管4的两个簧片电板分开,微处理器的信号输入端处于低电平,判断是电能表1被拆卸,同时记录拆卸次数、拆卸时间,拆卸持续时间,并把拆卸次数、拆卸时间、拆卸持续时间的数据信息保存在存储器中,并可以在LCD显示器中显示报警,通过通信接口抄读。如果是非法拆卸,则电力公司可根据拆卸次数、拆卸持续时间的记录,对客户的非法拆卸电表进行处罚和追缴电费,如果是电力公司操作人员正常的拆卸工作,电力公司操作人员可通过专用的设备把拆卸次数、拆卸持续时间清零即可。
后备电池保证在电能表1被取下,离开电能表基座2时,微处理器和存储器正常工作,检测并记录法拆卸电能表1的拆卸次数、拆卸时间和拆卸持续时间。
本实施例中的干簧管3仅仅是1个触发开关,也可以用其他的开关和机械结构来代替。例如在电能表内部靠近基座的部位开1个孔,在孔的后面安装1个开关,开关的一端接后备电源,另一端接微处理器的信号输入端。基座上设置1根触发杆伸入孔中,使开关闭合,当电能表被拆卸离开基座时,触发杆离开开关,开关断开,向微处理器发出拆表信号,同样也能实现实施例1的功能。
本实施例为解决现有常规的电能表不能防止拆卸电能表进行改装等窃电的方式,提出了一种完全采用非接触防拆卸窃电的检测方式的新型插拔式电能表,能够检测并记录非法把电能表从电表箱中拆卸出来的拆卸次数、拆卸持续时间,并能够在LCD显示器上报警显示,还能够通过电能表的通信接口抄读出拆卸的数据信息,实现及时处理非法拆卸电能表进行改装等窃电的行为。
Claims (3)
1.一种插拔式电能表防窃电检测结构,包括电能表和电能表基座,电能表的电路包括微处理器、存储器、后备电源和通信接口,其特征在于,包括拆表触发电路,所述的拆表触发电路的输入端接电源和后备电源,输出端接微处理器的信号输入端。
2.根据权利要求1所述的插拔式电能表防窃电检测结构,其特征在于,所述的拆表触发电路包括干簧管和磁铁,所述干簧管的一端接后备电源,另一端接微处理器的信号输入端;所述的磁铁固定在电能表基座中,靠近电能表中的干簧管。
3.根据权利要求1所述的插拔式电能表防窃电检测结构,其特征在于,包括LCD显示器,所述的LCD显示器接微处理器的液晶信号输出端。
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CN106338632A (zh) * | 2016-11-22 | 2017-01-18 | 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 | 一种基于北斗精准定位的电网管理智能主机 |
CN110660573A (zh) * | 2019-11-01 | 2020-01-07 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 | 一种非接触式拆卸检测互感器 |
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