RU2716888C1 - Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ - Google Patents

Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ Download PDF

Info

Publication number
RU2716888C1
RU2716888C1 RU2019119621A RU2019119621A RU2716888C1 RU 2716888 C1 RU2716888 C1 RU 2716888C1 RU 2019119621 A RU2019119621 A RU 2019119621A RU 2019119621 A RU2019119621 A RU 2019119621A RU 2716888 C1 RU2716888 C1 RU 2716888C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
consumer
value
current
voltage
uncontrolled
Prior art date
Application number
RU2019119621A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Иванович Данилов
Ирина Геннадьевна Романенко
Сергей Сергеевич Ястребов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority to RU2019119621A priority Critical patent/RU2716888C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716888C1 publication Critical patent/RU2716888C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R11/00Electromechanical arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. of consumption
    • G01R11/02Constructional details
    • G01R11/24Arrangements for avoiding or indicating fraudulent use
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат: повышение чувствительности выявления места неконтролируемого потребления электроэнергии. Сущность: производят измерение действующего значения и фазы напряжения у потребителя в двух режимах: при закороченном и включенном в разрыв фазного провода ответвления потребителя дистанционно управляемом коммутируемом тестовом сопротивлении, значение которого задается счетчиком электроэнергии потребителя в зависимости от тока и допустимого отклонения напряжения у потребителя. На основе измерения напряжений в двух режимах вычисляют действующие значения тока нагрузки потребителя. Факт неконтролируемого потребления электроэнергии потребителем выявляют в результате сравнения расчетного значения тока нагрузки потребителя со значением тока, измеряемого счетчиком электроэнергии потребителя, определяют величину неконтролируемого потребления электроэнергии. Нагрузку потребителей на контролируемом участке распределительной сети подключают к линии через коммутируемые тестовые сопротивления, управляемые дистанционно счетчиками электроэнергии потребителей и состоящие из модема, блока управления, блока управляемых ключей и набора тестовых сопротивлений. 3 ил.

Description

Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оперативного выявления потребителей, имеющих подключение к электрической сети в обход счетчика электрической энергии, и определения значения неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ каждым из них.
Известно устройство для измерения электрической энергии с защитой от хищений, выполненное в виде двух блоков, один из которых содержит размещенный до ввода в строение датчик мощности и имеет возможность дистанционной передачи данных в другой блок, который представляет собой счетчик электрической энергии потребителя со вторым датчиком мощности. Сравнение данных обоих датчиков позволяет фиксировать факт хищения и количество потребленной энергии (патент RU 2234707, МПК G 01R 21/06, 2003).
Недостатком устройства является то, что дублируется учет электроэнергии внешним датчиком и электросчетчиком потребителя, что приводит к увеличению его стоимости и необходимости проведения поверки каждого из датчиков.
Известен также способ отпуска и учета электрической энергии в распределительных сетях 0,4 кВ с защитой от хищений, который предполагает измерение электроэнергии потребителей до ввода в строение и дистанционную передачу полученных данных в блок, установленный у потребителя, на котором реализуется только индикация результата измерений с внешнего датчика. Таким образом, исключается дублирование учета электроэнергии (патент RU 2330294 C2, МПК G 01R 11/00, 2006).
Основным недостатком указанного способа является усложнение устройства, которое содержит: первый электросетевой модем, подключенный непосредственно к распределительной сети 0,4 кВ; второй электросетевой модем, подключенный к началу линии электроснабжения потребителя; третий электросетевой модем блока индикации, подключенного к электрической сети на стороне потребителя; управляемый выключатель; блок индикации; электросетевой модем концентратора; концентратор.
Известна система отпуска и учета электрической энергии в распределительной сети 0,4 кВ с защитой от хищений, позволяющая упростить схему электроснабжения, которая представлена в патенте RU 2330294, и повысить ее надежность. В этой системе, чтобы исключить дублирование показаний, объединяются в одном функции двух модемов, подключенных непосредственно к распределительной сети 0,4 кВ и к началу линии электроснабжения потребителя (патент BY 19289 C1, МПК G 01R 11/00, 2015).
Недостаток указанной системы тот же – сложность предлагаемой схемы устройства.
Следует отметить, что во всех представленных способах рассматривается только отдельный потребитель. Для выявления мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии на контролируемом участке среди группы потребителей потребуется установка таких систем для каждого потребителя, что приведет к значительному повышению конечной стоимости системы. Для существующих многоквартирных домов, в которых счетчики электроэнергии установлены в квартирах, применение этих методов затруднительно, так как необходимы значительные изменения конструкции и оборудования этажного распределительного щита.
Известен способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений (патент RU 2651610, кл. G 01 R 11/19, 2018), выбранный в качестве прототипа и позволяющий выявлять места и величину неконтролируемого потребления электроэнергии на основе сравнения расчетных и измеренных мощностей нагрузок у потребителей. Способ заключается в возможности определять величину нетехнических потерь электроэнергии в каждом узле электрических сетей и с высокой степенью оперативности и достоверности определять места неучтенного потребления электроэнергии с точностью до отдельного потребителя, отличающийся тем, что реализован подход, основанный на оценивании синхронно измеренных векторов токов и напряжений, расчете по измеренным векторам напряжений в узлах нагрузки и центре питания токов во всех элементах сети и последующем сравнении расчетных и измеренных мощностей нагрузок, на основании которого делается вывод об отсутствии или наличии нетехнических потерь электроэнергии в каждом узле сети, позволяющий учитывать не симметрию нагрузок, повторные заземления, взаимоиндукцию между проводами фаз и не синусоидальность как токов потребления, так и напряжений источника питания, предназначен для снижения затрат на эксплуатацию распределительных электрических сетей.
Недостатком такого способа является необходимость синхронного измерения векторов напряжений с высокой точностью во всех узлах контролируемой сети. При этом в сети с узлами без потребителей будет необходима установка дополнительных измерительных устройств векторов напряжений. Кроме того, необходима информация о параметрах используемой схемы замещения сети. При этом минимальная фиксируемая величина нетехнических потерь будет зависеть от точности измерительных устройств и параметров схемы замещения, которые по тем или иным причинам могут изменяться со временем.
Новым достигаемым техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение чувствительности выявления места неконтролируемого потребления электроэнергии на контролируемом участке распределительной сети и определение мощности неконтролируемого потребления электроэнергии.
Технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем расчет токов потребителей на основе измерений векторов токов потребителей и векторов напряжений в узлах нагрузки, введены дистанционно управляемые коммутируемые тестовые сопротивления, расположенные в местах подключения к питающей линии ответвлений потребителей, включенные в разрыв фазных проводов ответвлений потребителей и состоящие из набора тестовых сопротивлений, модема, блока управления, блока управляемых ключей. При этом измерения действующего значения напряжения и фазы у потребителя производятся в двух случаях: 1 – при нулевом значении дистанционно управляемого коммутируемого тестового сопротивления (т.е. при его отсутствии); 2 – при определенном заданном его значении, не равном нулю (т.е. при включении его в схему). Счетчик электроэнергии потребителя задает необходимое значение тестового сопротивления в зависимости от величины тока нагрузки потребителя, необходимой точности расчетного значения тока нагрузки потребителя и допустимого отклонения напряжения у потребителя (220В±10%, ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения).
Предлагаемый способ реализуем, если у потребителей установлены счетчики электроэнергии, в которых предусмотрены функции: измерения действующего значения и фазы напряжения у потребителей и дистанционного управления включением в фазный провод ответвления потребителя дистанционно управляемого коммутируемого тестового сопротивления. Для корректной реализации способа необходимо наличие центра управления или счетчика с функцией измерения действующего значения напряжения сети на контролируемом участке, который бы осуществлял учет изменения питающего напряжения во время выявления неконтролируемого потребления электроэнергии.
Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ основан на измерении действующего значения и фазы напряжений у потребителей в двух режимах: 1) при отсутствии дистанционно управляемого коммутируемого тестового сопротивления в фазном проводе ответвления потребителя; 2) при включении дистанционно управляемого коммутируемого тестового сопротивления в фазном проводе ответвления потребителя. При этом счетчик электроэнергии у потребителя для повышения чувствительности способа может подключать различные тестовые сопротивления из набора с помощью устройства, представленного на фиг. 1, где цифрами обозначены: 1 – модем; 2 – блок управления; 3 – блок управляемых ключей; 4 – набор тестовых сопротивлений. В качестве модема 1 можно использовать любые модемы, выпускаемые промышленностью. Блок управления 2 выполняется на основе запрограммированного микроконтроллера. В качестве управляемых ключей 3 можно использовать силовые реле с подходящими параметрами по допустимому напряжению и току. В наборе тестовых сопротивлений 4 можно использовать мощные силовые резисторы, серийно выпускаемые промышленностью. Значение тестового сопротивления определяется в зависимости от величины тока нагрузки потребителя, необходимой точности расчетного значения тока нагрузки потребителя и допустимого отклонения напряжения у потребителя.
На фиг.1 приведена электрическая схема включения счетчика электроэнергии потребителя W1A и дистанционно управляемого коммутируемого набора тестовых сопротивлений Rk1A.
Способ реализуется следующим образом. В ходе выявления неконтролируемого потребления электроэнергии счетчик электроэнергии потребителя подает команду, и начинается измерение напряжения, одновременно запускается генератор меток времени. Подается команда на включение в фазный провод ответвления потребителя одного из набора дистанционно управляемых коммутируемых тестовых сопротивлений, при этом счетчик электроэнергии у потребителя задает необходимое значение тестового сопротивления в зависимости от величины тока нагрузки потребителя, необходимой точности расчетного значения тока нагрузки потребителя и допустимого отклонения напряжения у потребителя. По окончании переходного процесса производится измерение напряжения и изменения его фазы относительно меток времени.
Одновременно с измерением напряжения потребителей необходимо измерение действующего значения напряжения сети на контролируемом участке центром управления или счетчиком, реализующим эту функцию. Это предполагается выполнить следующим образом. В течение времени, когда счетчики электроэнергии у потребителей выполняют функцию выявления неконтролируемого потребления электроэнергии, центр управления или счетчик измеряет питающее напряжение непрерывно, и, если во время выявления неконтролируемого потребления электроэнергии произошло изменение питающего напряжения хотя бы по одной из фаз больше величины допустимых погрешностей измерений (440 мВ), то результаты выявления неконтролируемого потребления считаются некорректными, требуются повторные измерения.
На основе измерений напряжения у потребителей проводится расчет действующего значения и фазы тока нагрузки потребителя, полученное значение сравнивается с током нагрузки, измеряемым счетчиком потребителя. Если разница превышает величину допустимых погрешностей, то фиксируется неконтролируемое потребление электроэнергии и рассчитывается его величина. Затем счетчиком потребителя подается команда восстановить исходное состояние (ключ k1 замкнут, все остальные ключи разомкнуты).
С целью подтверждения вышеизложенного представим способ расчета тока потребителя на основе предполагаемых измерений.
На фиг.1 нагрузка потребителя
Figure 00000001
через счетчик электрической энергии W1A и набор тестовых сопротивлений Rk1A подключена к линии электроснабжения. Согласно второму закону Кирхгофа
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
– комплекс действующего напряжения в месте подключения к питающей линии ответвления потребителя;
Figure 00000004
,
Figure 00000005
– комплексы действующего значения напряжения и тока, измеряемые счетчиком электроэнергии потребителя;
Figure 00000006
– комплекс действующего значения тока хищения;
Figure 00000007
;
Figure 00000008
– комплексные сопротивления фазного и нейтрального провода питающего кабеля;
Figure 00000009
;
Figure 00000010
– значение выбранного для измерения тестового сопротивления из набора дистанционно управляемых коммутируемых тестовых сопротивлений.
Для нахождения мощности хищения
Figure 00000011
, где
Figure 00000012
,
Figure 00000013
– активная и реактивная составляющие мощности хищений;
Figure 00000014
– сопряженный комплекс тока
Figure 00000015
; необходимо знать ток
Figure 00000016
, напряжение
Figure 00000003
и параметры кабеля
Figure 00000008
, которые должны быть заранее известны и храниться в счетчике электроэнергии потребителя.
Для решения этой задачи воспользуемся векторной диаграммой фиг. 2 для двух создаваемых установившихся режимов работы, когда производятся измерения напряжений (интервал
Figure 00000017
и
Figure 00000018
на фиг. 3).
В первом режиме без включения тестового сопротивления
Figure 00000010
измеряется напряжение на счетчике электроэнергии
Figure 00000019
, ток потребителя
Figure 00000020
(если он есть), его угол относительно напряжения
Figure 00000019
, а также мощности
Figure 00000021
. Если ток
Figure 00000022
, проводятся измерения действующего значения напряжения
Figure 00000023
при различных значениях тестовых сопротивлений. В случае, если наблюдается отклонение значения
Figure 00000024
от первоначального
Figure 00000019
не более, чем на величину допустимых погрешностей измерения, то неконтролируемого потребления электроэнергии нет
Figure 00000025
.
При обнаружении отклонения напряжения
Figure 00000026
, вызванного тестовым сопротивлением
Figure 00000010
, выше допустимого (измерение напряжения на интервале времени
Figure 00000018
), делается вывод о наличии неконтролируемого потребления электроэнергии, и величина
Figure 00000027
определяется следующим образом. Предполагается, что во время измерений напряжение сети, питающей ответвления потребителей, остается неизменным
Figure 00000028
, а введение тестового сопротивления не влияет на величину мощности нагрузки потребителя
Figure 00000029
,
Figure 00000030
. При этом, считая, что мощность неконтролируемого потребления носит чисто активный характер (
Figure 00000031
), можем определить максимальную возможную мощность хищения
Figure 00000032
, где ток
Figure 00000033
рассчитывается на основании уравнения:
Figure 00000034
, где
Figure 00000035
.
Расчет тока проводится в счетчике электроэнергии потребителя по выражению, представляющему собой решение данного уравнения. При допущении, что комплексное сопротивление кабеля
Figure 00000036
имеет нулевой угол
Figure 00000037
, ток
Figure 00000033
можно рассчитать по упрощенной формуле:
Figure 00000038
.
При необходимости установить значения составляющих мощности неконтролируемого потребления
Figure 00000039
нужен угол
Figure 00000040
, который можно определить расчетным путем на основе измеренного угла
Figure 00000041
– между напряжениями
Figure 00000042
и
Figure 00000043
. Способ измерения угла
Figure 00000041
показан на фиг. 3. Для этого необходимо измерить во втором режиме
Figure 00000044
– интервал времени между меткой времени
Figure 00000045
и моментом перехода через ноль
Figure 00000046
. Тогда угол
Figure 00000047
в радианах:
Figure 00000048
, где
Figure 00000049
– период напряжения. Метки времени синхронизируются относительно перехода через ноль
Figure 00000050
. Погрешность определения угла
Figure 00000041
возникает вследствие изменения частоты сети и не идеальности задания меток времени. Для того, чтобы уменьшить погрешности, необходимо производить измерения
Figure 00000044
спустя минимально возможное время после завершения переходного процесса в нагрузке потребителя, вызванного коммутацией тестового сопротивления. При времени измерения (
Figure 00000051
) порядка 10 периодов питающего напряжения и в случае максимального отклонения частоты сети от номинальной (50±0.05 Гц), если метки времени воспроизводятся таймером с точностью хода ±1 с за 24 часа, погрешность определения угла
Figure 00000041
не превышает (±3.645 град, ±1%).
Из диаграммы на фиг. 2 очевидно,
Figure 00000052
. На основе теоремы синусов для двух треугольников с общей стороной
Figure 00000053
можно записать:
Figure 00000054
;
Figure 00000055
,
где
Figure 00000056
. Приведем выражения к виду:
Figure 00000057
;
Figure 00000058
.
Из диаграммы можно записать:
Figure 00000059
. Определить
Figure 00000060
и
Figure 00000061
можно из выражений:
Figure 00000062
,
Figure 00000063
,
где
Figure 00000064
.
Используя эти выражения, запишем:
Figure 00000065
;
Figure 00000066
.
Используя формулу суммы аргументов, а также основное тригонометрическое тождество и упрощения
Figure 00000067
,
Figure 00000068
,
Figure 00000069
, получим:
Figure 00000070
;
Figure 00000071
.
Упростим выражения:
Figure 00000072
;
Figure 00000073
.
В итоге получим:
Figure 00000074
;
Figure 00000075
;
Figure 00000076
.
Угол
Figure 00000077
может быть определен из уравнения:
Figure 00000078
.
Данное уравнение может быть решено любым численным методом, например, простой итерацией или методом секущих. Решение уравнения реализуется в счетчике электроэнергии потребителя.
При допущении, что комплексное сопротивление кабеля
Figure 00000036
имеет нулевой угол
Figure 00000037
, угол
Figure 00000079
можно рассчитать по упрощенной формуле:
Figure 00000080
.
Таким образом, при реализации способа на основе измерений действующего значения напряжения и фазы у потребителя в двух режимах возможно определение действующего значения и фазы тока неконтролируемого потребления.
В случае наличия тока
Figure 00000081
, измеряемого счетчиком электроэнергии потребителя, проводится его сравнение с расчетным током. Если разница превышает величину допустимых погрешностей, то обнаруживается факт неконтролируемого потребления электроэнергии и может быть определена величина мощности неконтролируемого потребления электроэнергии у данного потребителя.

Claims (1)

  1. Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ, заключающийся в расчете токов потребителей на основе измерений векторов напряжений потребителей, отличающийся тем, что нагрузку каждого потребителя подключают к сети через дистанционно управляемые счетчиком электроэнергии потребителя коммутируемые тестовые сопротивления, расположенные в местах подключения к питающей линии ответвлений потребителей и включенные в разрыв фазных проводов ответвлений потребителей; счетчики электроэнергии потребителей измеряют действующее значение и фазу напряжения у потребителя в двух режимах – при нулевом значении дистанционно управляемого коммутируемого тестового сопротивления и при включении ненулевого значения дистанционно управляемого коммутируемого тестового сопротивления, задаваемого счетчиком электроэнергии потребителя в зависимости от тока и допустимого отклонения напряжения у потребителя, и на основе измерений напряжений в двух режимах вычисляют действующие значения тока нагрузки потребителя, при этом факт и величина неконтролируемого потребления электроэнергии потребителем определяется в результате сравнения расчетного значения тока нагрузки потребителя со значением тока, измеряемого счетчиком электроэнергии потребителя.
RU2019119621A 2019-06-24 2019-06-24 Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ RU2716888C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119621A RU2716888C1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119621A RU2716888C1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2716888C1 true RU2716888C1 (ru) 2020-03-17

Family

ID=69898309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119621A RU2716888C1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716888C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769748C1 (ru) * 2021-06-28 2022-04-05 Иван Максимович Казымов Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2212673C2 (ru) * 2001-10-26 2003-09-20 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИО и МИКРОЭЛЕКТРОНИКА" Способ измерения электрической энергии в двухпроводных сетях с защитой от хищений и устройство для его осуществления
RU2265858C2 (ru) * 2003-07-10 2005-12-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фипма "Электронные информационные системы" Способ выявления неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кв
US8090549B2 (en) * 2001-02-28 2012-01-03 Quadlogic Controls Corporation Apparatus and methods for multi-channel metering
WO2016094058A1 (en) * 2014-12-09 2016-06-16 Powerhive, Inc. Electricity theft detection system
RU2651610C1 (ru) * 2016-12-27 2018-04-23 Акционерное Общество "Электротехнические заводы "Энергомера" Способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений
CN208636355U (zh) * 2018-08-10 2019-03-22 重庆华虹仪表有限公司 基于单片机的单相双锰铜防窃电电能表

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8090549B2 (en) * 2001-02-28 2012-01-03 Quadlogic Controls Corporation Apparatus and methods for multi-channel metering
RU2212673C2 (ru) * 2001-10-26 2003-09-20 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИО и МИКРОЭЛЕКТРОНИКА" Способ измерения электрической энергии в двухпроводных сетях с защитой от хищений и устройство для его осуществления
RU2265858C2 (ru) * 2003-07-10 2005-12-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фипма "Электронные информационные системы" Способ выявления неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кв
WO2016094058A1 (en) * 2014-12-09 2016-06-16 Powerhive, Inc. Electricity theft detection system
RU2651610C1 (ru) * 2016-12-27 2018-04-23 Акционерное Общество "Электротехнические заводы "Энергомера" Способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений
CN208636355U (zh) * 2018-08-10 2019-03-22 重庆华虹仪表有限公司 基于单片机的单相双锰铜防窃电电能表

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769748C1 (ru) * 2021-06-28 2022-04-05 Иван Максимович Казымов Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aggarwal et al. New concept in fault location for overhead distribution systems using superimposed components
Alamuti et al. Intermittent fault location in distribution feeders
CN104777397A (zh) 基于线电压向量判据的配电线路单相断线判断及定位方法
BR112013008949B1 (pt) Método e sistema para determinar uma distância a falhas elétricas em uma rede de energia elétrica
US9778286B2 (en) Sensors for power distribution network and electrical grid monitoring system associated therewith
US20130304406A1 (en) Apparatus and Method of Fault Detection and Location Determination
Donnal et al. Untangling non-contact power monitoring puzzles
KR101986221B1 (ko) 3상4선식 전기설비의 활선상태 절연저항 측정 방법 및 장치
JP4599120B2 (ja) 電気設備の絶縁監視装置と方法
RU2651610C1 (ru) Способ выявления мест возникновения и величин нетехнических потерь энергии в электрических сетях по данным синхронных измерений
RU2716888C1 (ru) Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ
Meliopoulos et al. Delivering accurate and timely data to all
RU2682240C2 (ru) Обнаружение короткого замыкания, в частности неустойчивого короткого замыкания, в электрической сети
Nordman et al. A wireless sensor concept for managing electrical distribution networks
Zerihun et al. Two novel current-based methods for locating earth faults in unearthed ring operating MV networks
KR102361606B1 (ko) 축소형 고장기록장치
Al-Ghannam et al. Development of open (broken) conductor detection system for high resistivity areas
Czapp et al. Verification of safety in low-voltage power systems without nuisance tripping of residual current devices
CN203587736U (zh) 一种基于零序分量法的架空配电线路接地故障指示装置
Rajakrom et al. Analysis and simulation of current-only directional protection incorporating simple communications
Johansen The ultimate grid sensor measuring three phase currents from the outside of a three phase cable and utilizing advanced power system analysis
Zhou et al. Fault location for aircraft distribution systems using harmonic impedance estimation
Albasri et al. A Fault Location System Using GIS and Smart Meters for the LV Distribution System
RU2734585C1 (ru) Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ
RU2700289C1 (ru) Способ определения мест неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ