RU2769748C1 - Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети - Google Patents

Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети Download PDF

Info

Publication number
RU2769748C1
RU2769748C1 RU2021113601A RU2021113601A RU2769748C1 RU 2769748 C1 RU2769748 C1 RU 2769748C1 RU 2021113601 A RU2021113601 A RU 2021113601A RU 2021113601 A RU2021113601 A RU 2021113601A RU 2769748 C1 RU2769748 C1 RU 2769748C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
unaccounted
section
consumption
network
Prior art date
Application number
RU2021113601A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Максимович Казымов
Борис Сергеевич Компанеец
Original Assignee
Иван Максимович Казымов
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 Иван Максимович Казымов filed Critical Иван Максимович Казымов
Priority to RU2021113601A priority Critical patent/RU2769748C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769748C1 publication Critical patent/RU2769748C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/06Measuring real component; Measuring reactive component
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R22/00Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
    • G01R22/06Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods

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 области измерения электрических величин и может быть использовано для установления факта, определения величины и места возникновения коммерческих потерь электрической энергии в распределительной сети. Сущность: синхронно измеряют, регистрируют и передают на устройство сбора и обработки данных электрические величины активной мощности, тока и напряжения на источнике питания и в точках присоединения потребителей. Факт наличия в сети неучтенного потребления электрической энергии определяют путем расчета напряжения в начале линии относительно напряжения в конце линии и при несовпадении его модуля с фактическим значением напряжения источника питания устанавливают факт наличия неучтенного потребления электрической энергии. Для определения величины неучтенного потребления электрического тока все токи потребителей приводятся по углу сдвига фазы к единому напряжению источника питания. Место неучтенного потребления электроэнергии определяется на основании расчета напряжений на концах участков сети и их сравнения с фактическим напряжением в конце участка, полученным из показаний прибора учета. В случае, если расчетное значение напряжения не совпадет по модулю с фактическим напряжением в конце участка, полученным из показаний прибора учета, то делается вывод о наличии неучтенного потребления на данном участке. Расстояние от начала участка до места утечки определяется из выражения:
Figure 00000052
где
Figure 00000053
- максимально возможное расчетное значение напряжения в конце участка;
Figure 00000054
- неучтенный ток, протекающий по части сопротивления участка, приведенный к напряжению в начале участка по углу сдвига;
Figure 00000055
- удельное сопротивление участка;
Figure 00000056
- расстояние от начала участка до места утечки. Технический результат: возможность точно определять место неучтенного потребления электроэнергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения электрических и магнитных величин, а именно к измерению электрической мощности с использованием цифровой техники и может быть использовано для установления факта, определения величины и места возникновения коммерческих потерь электрической энергии в распределительной сети, вследствие чего снижаются трудозатраты на определение места возникновения коммерческих потерь в электрической сети.
Известен способ определения расхода электроэнергии электроподвижным составом в границах произвольной зоны учета, заключающийся в измерении специальным информационно-измерительным комплексом на борту электроподвижного состава приращений расхода и рекуперации электрической энергии и географических координат его местоположения с заданным интервалом и привязкой к глобальному времени, на основании которых на сервере сбора и обработки данных верхнего уровня путем арифметического сложения приращений расхода (рекуперации) электрической энергии j-м электроподвижным составом, зафиксированных в расчетном периоде Т в границах k-й зоны учета, определяется значение расхода (рекуперации) электрической энергии j-м электроподвижным составом в границах расчетной зоны учета, а также вышеописанный способ, отличающийся тем, что задание границ зон учета электрической энергии производится на сервере сбора и обработки данных верхнего уровня, а не на электроподвижном составе, а также раздельным определением расхода и рекуперации электрической энергии в границах зоны учета (патент RU 2559408 С1, МПК B60L 3/00 (2006.01), G01R 21/133 (2006.01)).
Однако в основе данного способа лежит измерение только расхода и рекуперации электрической энергии подвижным составом, что не позволяет применять данный способ для определения наличия или отсутствия в сети потерь электрической энергии.
Известен способ определения технологических потерь электроэнергии в оборудовании тяговых подстанций, входящих в систему тягового электроснабжения, заключающийся в измерениях на тяговой подстанции постоянного тока напряжения и тока на уровне напряжения 3,3 кВ, отличающийся тем, что измерения на вводе преобразователей тяговых подстанций и дополнительно к ним устройствах усиления осуществляются синхронно с измерениями на стороне высокого напряжения переменного тока преобразовательного трансформатора, результаты измерений передаются на сервер обработки данных через корпоративную сеть передачи данных с тяговых подстанций, на основе которых определяются технологические потери электроэнергии на тягу в оборудовании тяговой подстанции за анализируемый период времени как разность между расходом электроэнергии, определяемым по данным автоматизированной системы коммерческого учета, и расходом электроэнергии по данным измерительных систем, установленных на вводах преобразовательных агрегатов тяговых подстанций постоянного тока, а также устройств усиления системы тягового электроснабжения (патент RU 2573098 С2, МПК В60М 3/00 (2006.01), G01R 21/133 (2006.01)).
Основным недостатком описанного способа является тот факт, что фиксируются и анализируются только показатели расхода электроэнергии, на основании разности которых технологические потери определяются по интервалам измерений, что не позволяет производить анализ потребления электрической энергии в сети для произвольного момента времени.
Наиболее близким к предполагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату - прототипом - является способ определения технологических потерь электроэнергии в тяговой сети переменного тока, заключающийся в измерениях для выбранного участка тока и напряжения на тяговых подстанциях и электровозах, отличающийся тем, что измерения тока и напряжения осуществляют синхронно на каждом фидере контактной сети каждой тяговой подстанции и на электровозах и регистрируют измеренные параметры с периодичностью от 0,1 до 1 мин, вычисляют расходы электроэнергии на тяговых подстанциях и на электровозах и регистрируют их с той же периодичностью, передают вычисленные значения расхода электроэнергии на тяговых подстанциях и на электровозах на устройство сбора и обработки данных, посредством которого рассчитывают электроэнергию, потребленную на тяговых подстанциях в пределах выбранного участка, и на электровозах за время прохождения ими этого участка, а технологические потери электроэнергии в тяговой сети выбранного участка определяют как разность между значениями расхода электроэнергии на тяговых подстанциях и на электровозах (патент RU 2267410 С1, МПК B60L 3/00 (2006.01), G01R 21/06 (2006.01)).
Основным недостатком данного способа является то, что в нем отсутствует возможность определения характера потерь электрической энергии в сети и, как следствие, невозможность определить наличие или отсутствие неучтенного потребления электрической энергии в электрической сети, а также установить участок, характеризующийся высоким уровнем потерь. Также упомянутый способ характеризуется отсутствием возможности анализа процессов, происходящих в сети в произвольный момент времени за счет того, что на устройство сбора и обработки данных передается только информация о расходах электроэнергии за заданный период времени.
Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в создании способа определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети, при использовании которого возможно производить анализ процессов, происходящих в сети в произвольный момент времени, а также определять наличие или отсутствие в сети неучтенного потребления электроэнергии по небалансу токов для повышения скорости и достоверности установления факта и определения величины и места возникновения неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети, а также способного обеспечить возможность алгоритмизации и автоматизации процесса определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети.
Решение данной технической проблемы достигается тем, что в способе определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети, заключающемся в синхронном измерении электрических величин, согласно изобретению одновременно измеряется значение величин активной мощности, тока и напряжения на источнике питания и в точках присоединения потребителей с частотой до 1 раза в секунду, все измеренные и вычисленные параметры регистрируются с той же периодичностью и передаются на устройство сбора и обработки данных, посредством которого рассчитывается величина неучтенного потребления электрического тока в сети, при превышении которой некоторого порогового значения устанавливается факт наличия в сети неучтенного потребления электрической энергии, а место неучтенного потребления электрической энергии определяется расчетным путем на основе анализа данных о падении напряжения на отдельных участках электрической сети как расстояние от источника питания до точки неучтенного потребления электроэнергии в сети.
Ввиду того, что определение места неучтенного потребления электроэнергии осуществляется на основе данных о падении напряжения на участках сети, для проведения расчета- требуется иметь информацию о конфигурации сети, а именно: длина и марка провода каждого участка, общая топология сети и другие параметры, а также показания приборов учета на источнике питания, у потребителей и в других точках. Тогда на основании имеющихся данных можно определить ток небаланса и разность в расчетных и фактических значениях напряжения на каком-либо участке. При помощи полученных значений в дальнейшем определяется расстояние от начала участка, причем началом участка считается его край со стороны источника питания до точки неучтенного потребления электроэнергии.
Очевидно, что ток и напряжение являются комплексными величинами, однако приборы учета позволяют определять только модули значений этих величин.
В первую очередь для определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети требуется определить, присутствует ли в заданной сети неучтенное потребление электрической энергии.
Однако для этого не может быть использован баланс мощностей, так как в данном случае не смогут быть учтены потери мощности на элементах линии. Также некорректно производить определение небаланса токов и делать вывод о наличии или отсутствии тока утечки ввиду того, что исходные данные получаются с приборов учета, установленных в различных точках сети, в связи с чем значения токов приведены по углу к значениям соответствующих напряжений. Данный факт не позволяет верно определить небаланс токов в сети, в связи с чем установление факта наличия или отсутствия неучтенного потребления в сети без проведения расчетов сделать невозможно. Причина невозможности проведения такого анализа связана с тем, что даже при отсутствии неучтенного потребления в сети угол сдвига фазы тока относительно напряжения, то есть коэффициент мощности между напряжением в точке подключения потребителя и током потребителя и между напряжением источника питания и током потребителя различается ввиду влияния комплексного характера сопротивления линии электропередачи. А при возникновении неучтенного потребления в сети различия только усиливаются.
В связи с этим для определения величины неучтенного потребления электрического тока в сети потребуется привести по углу сдвига фазы все токи потребителей к единому напряжению - напряжению источника питания. Для этого следует определить расчетное напряжение в начале линии относительно напряжения в конце линии, модуль которого в общем случае может не совпадать с фактическим значением напряжения источника питания. В рамках данного способа этот факт свидетельствует о наличии неучтенного потребления в электрической сети.
Затем потребуется привести токи нагрузки всех потребителей в сети по углу сдвига к полученному значению расчетного напряжения в начале линии. Тогда может быть составлен баланс токов в сети и определена величина и коэффициент мощности неучтенного тока. Значимое различие между силой тока в отходящей линии от источника питания и геометрической суммой токов у потребителей может возникать вследствие наличия токов утечки на землю емкостного характера и/или неучтенного потребления электроэнергии.
О наличии на рассматриваемом участке электрической сети незаконных подключений также может говорить факт небаланса отпущенной потребителям с питающей подстанции и суммой потребленной электроэнергии. Благодаря современным приборам учета, способным передавать показания в автоматическом режиме, стало возможным проводить так называемый «интервальный» контроль за сетью, то есть передавать показания на обработки через определенные периоды времени. Однако, такой метод установления факта наличия неучтенного потребления в сети содержит в себе высокую погрешность, поскольку отсутствует возможность выделить технологические потери, зависящие от уровня нагрузки ввиду нелинейной зависимости потерь от передаваемой мощности. В связи с этим, для обеспечения необходимой точности измерений, возникает необходимость в определении дополнительных параметров - величины протекающей активной мощности, на основании чего становится возможным определить коэффициент мощности каждой нагрузки и численно получить активную и реактивную составляющую каждого тока.
В сетях низкого напряжения существованием токов утечки на землю можно пренебречь (но при необходимости их можно рассчитать на основании имеющейся информации об уровне напряжения и конфигурации сети), кроме того, токи утечки будут изменяться только в случае изменения величины напряжения и, поэтому, их можно определять единожды для каждого участка сети. Факт превышения разницей отдаваемых и потребляемых токов суммарной погрешности измерительных приборов (за вычетом технически неизбежных токов утечки на землю) является свидетельством наличия на участке неучтенного потребления электроэнергии, а величина разности отдаваемых и потребляемых токов будет являться величиной неучтенного потребления электрического тока.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена схема сбора и передачи данных в распределительной сети.
Способ определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети основан на анализе данных, поступающих с приборов учета или аналогичных устройств, установленных в определенных точках в распределительной сети - обычно в точках подключения потребителей и на источнике питания с использованием информации о конструктивных параметрах распределительной сети, а именно: марка и сечение применяемого провода (кабеля), типы используемых опор (способ прокладки кабеля), длины всех участков линии электропередачи. Прибор учета регистрирует и передает следующий набор данных: величину напряжения в точке его установки, величину протекающего через него тока и величину потребляемой через него активной мощности. Передача данных осуществляется через один из видов каналов связи: GSM канал связи, интерфейс RS-485/232, сеть Интернет, электрическая сеть, радиоканал связи. Устройство сбора и обработки данных принимает данные со всех устройств в распределительной сети и на их основании, а также с учетом информации о конструктивных параметрах распределительной сети проводит анализ сети на наличие факта неучтенного потребления электрической энергии и, в случае наличия такового, производит расчет с целью определения места неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети. Связь приборов учета и устройства сбора и обработки данных с физической средой каналов связи производится при помощи специальных модемов или модулей.
Схема сбора и передачи данных в распределительной сети состоит из неограниченного числа приборов учета электроэнергии 1 (или аналогичных устройств), которые по внутренним каналам связи прибора учета 2 передают данные на один из модемов для связи с физической средой каналов связи: GSM-приемопередатчик 3, RS485/232-модем 4, Интернет-модем 5, PLC-модем 6, модуль радиосвязи 7. Упомянутые модемы/модули связаны с физической каналов связи данных напрямую. Данные могут передаваться через GSM канал связи 8, интерфейс RS-485/232 9, сеть Интернет 10, электрическую сеть 11, радиоканал связи 12. Передаваемые по упомянутым каналам связи данные поступают на модемы/модули для связи с физической средой каналов связи со стороны устройства сбора и обработки данных: GSM-приемопередатчик 3, RS485/232-модем 4, Интернет-модем 5, PLC-модем 6, модуль радиосвязи 7, затем по внутренним каналам связи устройства сбора и обработки данных 13 поступают на устройство сбора и обработки данных 14.
Способ определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети работает следующим образом. В общем случае, имея в сети N участков (N>1), необходимо определить «подозрительные участки». «Подозрительным» называется участок, фактическое напряжение в конце которого не совпадает с расчетным напряжением, рассчитанным относительно показаний прибора учета, находящегося на предыдущем участке. Если расчетное и фактическое напряжения в конце участка не совпадают, то точка потребления неучтенного тока (или его части) находится на данном участке и данный ток вызывает дополнительное падение напряжения, протекая по части сопротивления этого участка. Расстояние до точки неучтенного потребления электроэнергии от начала участка определяется по сопротивлению участка, на котором происходит падение напряжения. Если расчетное и фактическое напряжения совпадают, то потребление тока, вызванного неучтенным потреблением электроэнергии, происходит на другом участке и данный участок, а также всего его параметры могут быть использованы как опорные, в связи с чем условно может быть снижена протяженность сети за счет вывода части участков из расчета. В конечном итоге определяются участки, содержащие точку неучтенного потребления электроэнергии.
Учитывая то, что напряжение источника питания принято опорным, можно заключить, что известные из показаний прибора учета значения тока источника питания являются корректно заданными, становится очевидно, что с наибольшей точностью на данном этапе возможно определить расчетное значение напряжения в конце первого по ходу движения от источника питания участка.
Расчетное напряжение в конце участка будет определяться по формуле (1):
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- фактическое значение напряжения в начале участка, полученное на основании информации из исходных данных;
Figure 00000003
- ток, отдаваемый в сеть от источника питания;
Figure 00000004
- сопротивление участка.
В случае, если расчетное напряжение в конце участка
Figure 00000005
полученное по формуле (2) совпадет по модулю с фактическим напряжением в конце участка
Figure 00000006
полученным из показаний прибора учета, то можно будет заключить, что неучтенное потребление на данном участке отсутствует и в таком случае полученное комплексное значение
Figure 00000007
будет являться истинным и сможет использоваться в дальнейшем как опорное (фактическое). В связи с этим становится возможно условно исключить данный участок из расчета и продолжить «движение» по сети. При этом полученное
Figure 00000008
можно будет принять как
Figure 00000009
для «уменьшенной» сети. А ток
Figure 00000010
в этом случае следует уменьшить на ток нагрузки данного потребителя. Однако следует отметить, что равенство расчетного и фактического значений не гарантирует отсутствие неучтенного потребления непосредственно в точке измерения прибором учета фактического напряжения в конце участка.
В случае, если напряжение
Figure 00000011
полученное по формуле (1) не совпадет по модулю с напряжением фактическим напряжением в конце участка
Figure 00000012
полученным из показаний прибора учета, то делается вывод о наличии неучтенного потребления на данном участке. Причем модуль
Figure 00000013
в этом случае должен быть меньше модуля
Figure 00000014
что будет говорить о том, что неучтенное потребление присутствует внутри участка. Превышение модуля
Figure 00000015
над модулем
Figure 00000016
говорит об ошибке в исходных данных или в расчетах.
Так как в общем случае участок, на котором первым обнаружилось неучтенное потребление, не будет последним, то в дальнейшем потребуется произвести движение с конца линии таким же образом, каким производилось ранее описанное определение
Figure 00000017
при этом выполнять это требуется относительно
Figure 00000018
которое задано в исходных данных.
При этом расчетное напряжение в начале участка будет определяться по формуле (2):
Figure 00000019
где
Figure 00000020
- фактическое значение напряжения в конце участка, полученное на основании информации из исходных данных;
Figure 00000021
- ток, потребляемый на участке N;
Figure 00000022
- сопротивление участка N.
Совпадение напряжения
Figure 00000023
рассчитанного по формуле (2) с модулем напряжения
Figure 00000024
полученным из исходных данных, говорит об отсутствии утечки на данном участке. А потому данный участок также может быть исключен из расчета. Однако важным замечанием является то, что перед каждой следующей итерацией следует выполнять приведение тока
Figure 00000025
к опорному напряжению (напряжению конца линии).
Таким образом, для сети общего случая при проведении двух итераций расчета становится возможным получить два возможных исхода:
- выделение одного участка, на котором установлено наличие неучтенного потребления электрической энергии;
- выделение диапазона участков (N>1), на первом и последнем участке которого установлено наличие неучтенного потребления электрической энергии.
Рассмотрим первый случай, когда был определен один участок с наличием неучтенного потребления.
При условии, что известна конфигурация сети, получены единовременно снятые показания приборов учета во всех точках их установки, становится возможным определить расчетное значение напряжения
Figure 00000026
в одной из точек участка между двумя приборами учета (или другими измерительными устройствами) для условия, что ток небаланса внутри участка отсутствует.
Расчетное значение напряжения
Figure 00000026
рассчитывается по формуле (3):
Figure 00000027
где
Figure 00000028
- фактическое значение напряжения в начале участка, полученное на основании информации из исходных данных;
Figure 00000029
- ток, протекающий через прибор учета, установленный в конце участка, приведенный к напряжению в начале участка
Figure 00000030
по углу сдвига;
Figure 00000031
- сопротивление участка.
Очевидно, что U2расч.макс. будет являться максимально возможным значением напряжения в конце участка ввиду сделанного допущения (отсутствует протекание неучтенных токов), а потому может быть использован в качестве опорного для производства расчетов.
Следует отметить, что в общем случае для распределительной сети ток
Figure 00000032
будет представлять из себя суммарный учтенный ток, который протекает по всей длине участка, что подтверждается исходными данными или полученной в ходе расчета информацией (результат «сворачивания» сети для удобства расчета).
Тогда фактическое значение напряжения в конце участка, содержащего неучтенный ток
Figure 00000033
будет определяться из уравнения (4):
Figure 00000034
где
Figure 00000035
- максимально возможное значение напряжения в конце участка, получаемое на основании расчета по формуле (3);
Figure 00000036
- неучтенный ток, протекающий по части сопротивления участка, приведенный к напряжению в начале участка
Figure 00000037
по углу сдвига;
Figure 00000038
- удельное сопротивление участка;
Figure 00000039
- расстояние от начала участка до места утечки.
В комплексной форме (4) можно переписать как (5):
Figure 00000040
где А - индекс, означающий, что принимается в расчет активная составляющая величины;
Р - индекс, означающий, что принимается в расчет реактивная составляющая величины.
Уравнение (4) может быть решено для любой корректно заданной распределительной сети. При этом при помощи простейших арифметических преобразований может быть получено квадратное уравнение, имеющее одно неизвестное (6):
Figure 00000041
Для находимых корней следует производить проверку по условию (7):
Figure 00000042
где
Figure 00000043
- длина участка.
Только один найденный корень будет удовлетворять данному условию ввиду того, что геометрическим решением уравнения (4) будет являться длина прямой, сонаправленной с вектором
Figure 00000044
и проведенной из конца вектора
Figure 00000045
до точки пересечения с окружностью, построенной из начала координат и имеющую радиус, равный модулю
Figure 00000046
а, следовательно, второй корень будет иметь значение, не имеющее геометрического смысла.
При решении приведенных выше уравнений неизбежно будет возникать погрешность в расчетах, вызванная невозможностью определения точного сдвига фазы напряжения у потребителей относительно напряжения источника питания, вследствие чего в расчетах будет накапливаться ошибка, которая может быть снижена до минимума путем проведения дополнительного приведения углов сдвига фаз токов в линии к углу сдвига фазы напряжения, рассматриваемого в качестве базового, однако не может быть полностью устранена по причине невозможности определить фактическое значения сдвига фазы напряжения у потребителей относительно источника питания в применяемых конструкциях линий электропередачи и приборов учета
Таким образом, при помощи предлагаемого способа определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети возможно в автоматическом режиме проводить анализ распределительных сетей, в результате чего становится возможно устанавливать факт присутствия в распределительной сети неучтенного потребления электроэнергии и математически строго определять место неучтенного потребления электроэнергии, что позволяет значительно снизить трудовые и временные затраты на выявление неучтенного потребления электроэнергии, а также оперативно выявлять участки распределительной электрической сети с наличием неучтенного потребления и принимать технические и/или организационные меры по устранению неучтенного потребления.

Claims (6)

  1. Способ определения факта, места и величины неучтенного потребления электрической энергии в распределительной сети, заключающийся в синхронном измерении электрических величин активной мощности, тока и напряжения на источнике питания и в точках присоединения потребителей, их регистрации и передачи на устройство сбора и обработки данных, посредством которого определяется факт, место и величина неучтенного потребления электрической энергии, отличающийся тем, что факт наличия в сети неучтенного потребления электрической энергии определяют путем расчета напряжения в начале линии относительно напряжения в конце линии и при несовпадении его модуля с фактическим значением напряжения источника питания устанавливают факт наличия неучтенного потребления электрической энергии, для определения величины неучтенного потребления электрического тока все токи потребителей приводятся по углу сдвига фазы к единому напряжению - напряжению источника питания, а место неучтенного потребления электроэнергии определяется на основании расчета напряжений на концах участков сети и их сравнения с фактическим напряжением в конце участка, полученным из показаний прибора учета, и в случае если расчетное значение напряжение не совпадет по модулю с фактическим напряжением в конце участка, полученным из показаний прибора учета, то делается вывод о наличии неучтенного потребления на данном участке, а расстояние от начала участка до места утечки определяется из выражения:
  2. Figure 00000047
  3. где
    Figure 00000048
    - максимально возможное расчетное значение напряжения в конце участка;
  4. Figure 00000049
    - неучтенный ток, протекающий по части сопротивления участка, приведенный к напряжению в начале участка по углу сдвига;
  5. Figure 00000050
    - удельное сопротивление участка;
  6. Figure 00000051
    - расстояние от начала участка до места утечки.
RU2021113601A 2021-06-28 2021-06-28 Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети RU2769748C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113601A RU2769748C1 (ru) 2021-06-28 2021-06-28 Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021113601A RU2769748C1 (ru) 2021-06-28 2021-06-28 Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769748C1 true RU2769748C1 (ru) 2022-04-05

Family

ID=81075938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021113601A RU2769748C1 (ru) 2021-06-28 2021-06-28 Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769748C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800630C1 (ru) * 2022-11-10 2023-07-25 Алексей Александрович Веденеев Система мониторинга качества электрической энергии по измерениям электроэнергетических величин и показателей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2267410C1 (ru) * 2004-06-22 2006-01-10 Закрытое акционерное общество "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий" Способ определения технологических потерь электроэнергии в тяговой сети переменного тока
US20160161539A1 (en) * 2014-12-09 2016-06-09 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
RU2716888C1 (ru) * 2019-06-24 2020-03-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2267410C1 (ru) * 2004-06-22 2006-01-10 Закрытое акционерное общество "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий" Способ определения технологических потерь электроэнергии в тяговой сети переменного тока
US20160161539A1 (en) * 2014-12-09 2016-06-09 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
RU2716888C1 (ru) * 2019-06-24 2020-03-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
И. М. КАЗЫМОВ и др., Разработка эффективной методики обнаружения коммерческих потерь электроэнергии в сельских электрических сетях низкого напряжения, Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 11(181), с. 161-165. *
с. 7, строки 2-3. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800630C1 (ru) * 2022-11-10 2023-07-25 Алексей Александрович Веденеев Система мониторинга качества электрической энергии по измерениям электроэнергетических величин и показателей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sadeh et al. A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis
US9122618B2 (en) Systems, apparatus and methods for quantifying and identifying diversion of electrical energy
AU2005336125B2 (en) Method and system for monitoring power flow through an electric power transmission line
CN106249193B (zh) 一种充电站的充电桩电能计量误差校验的方法和系统
Ferreira et al. Load flow-based method for nontechnical electrical loss detection and location in distribution systems using smart meters
CN106569164A (zh) 一种双芯电能表电量的同步测试方法及系统
CA2880502A1 (en) Method for identifying a system anomaly in a power distribution system
CN106054023B (zh) 一种输电线路单端测距中估计两侧系统阻抗的方法
EP2770600B1 (en) Method and system for determining power consumption of loads
EP3642636B1 (en) Method for detecting impedances in an electrical power distribution grid
US10365310B2 (en) Impedance estimation device and estimation method for power distribution line
CN109470927A (zh) 轨道交通钢轨过渡电阻检测系统及方法
Han et al. Real-time measurements and their effects on state estimation of distribution power system
Zelenskii et al. Identification of the parameters of distribution networks by synchronized current and voltage measurements
Wang et al. Assessing the effects of DER on voltages using a smart meter-driven three-phase LV feeder model
CN106569166A (zh) 一种双芯电能表法制计量部的测试方法
Othman et al. A novel smart meter technique for voltage and current estimation in active distribution networks
CN105068035A (zh) 一种电压互感器误差水平动态检测方法及系统
Claeys et al. Line parameter estimation in multi-phase distribution networks without voltage angle measurements
RU2769748C1 (ru) Способ определения факта, места и величины неучтённого потребления электрической энергии в распределительной сети
Kumar et al. Determination of location of multiple harmonic sources in a power system
Pazderin et al. Localization of non-technical energy losses based on the energy flow problem solution
CN102608425B (zh) 一种宽频阻抗测量系统及宽频阻抗测量方法
CN209387743U (zh) 轨道交通钢轨过渡电阻检测系统
CN110780129A (zh) 基于电流偏差分析技术的窃漏电定位方法